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克服過熱問題,維持快速充電時間,這款線性電池充電器你愛了沒?
線性電池充電器通常比一般的開關(guān)型充電器更細(xì)小.簡單和便宜,但是它有一個主要缺點(diǎn):當(dāng)輸入電壓高和電池電壓低(已放電的電池)時會出現(xiàn)過高的功率耗散。在典型情況下,這些狀態(tài)是暫時性(因?yàn)殡姵仉妷弘S著充電而增加),但是在確定充電電流和IC溫度的最大允許值時,必須考慮到這種最壞情況。
2021-11-24
線性電池充電器
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雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計與分析
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計與分析。這項(xiàng)全新的拓?fù)浼捌淇刂撇呗詮氐捉鉀Q了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問題。該轉(zhuǎn)換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且還可雙向(電池充電方向和母線支持方向)高效工作。
2021-11-24
雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器
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Vishay表面貼裝陶瓷安規(guī)電容器榮獲2021年Elektra大獎提名
賓夕法尼亞、MALVERN — 2021年11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列電磁干擾濾波(EMI)表面貼裝瓷片安規(guī)電容器榮獲2021年Elektra大獎“年度無源與機(jī)電產(chǎn)品”提名。
2021-11-23
Vishay 安規(guī) 電容器
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電源外圍設(shè)計之沖擊電流抑制
開關(guān)電源在應(yīng)用時,可能需要輸入端的主電網(wǎng)提供短時間的大電流脈沖,這種電流脈沖通常被稱為“輸入沖擊電流”。輸入沖擊電流給主電網(wǎng)中的斷路器和其它熔斷器的選擇造成了一定麻煩:斷路器一方面要保證在過載時熔斷,起到保護(hù)作用;另一方面又必須在輸入沖擊電流出現(xiàn)時不能熔斷,避免誤動作。輸入沖擊...
2021-11-23
電源外圍 設(shè)計 沖擊電流
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如何利用示波器精確測量電源完整性?
在測試測量工作中我們會遇到這樣的問題,電源軌電壓(rail voltage)和容差越來越小,對電源完整性進(jìn)行精確測量也變得越來越困難。過去,任何示波器都能夠測量5V電源軌上10%容差的漣波(ripple),因?yàn)?00mV要求遠(yuǎn)高于示波器的噪聲位準(zhǔn)(noise level);但現(xiàn)在,無論使用何種示波器都難以測量1V電源軌上2%...
2021-11-22
示波器 電源完整性
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模擬問題:用波德圖繪制振蕩器
根據(jù)仿真顯示,這個簡單的Colpitts振蕩器電路確實(shí)會振蕩,但為了查看被動組件的傳遞函數(shù),當(dāng)我嘗試使波德圖繪圖儀(Bode Plotter)正常工作時,開始遇到一點(diǎn)小麻煩...
2021-11-18
波德圖 振蕩器
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改進(jìn)型移相全橋ZVS DC-DC變換器的特點(diǎn)應(yīng)用及控制電路設(shè)計
容易看出改進(jìn)型的電路拓?fù)渑c基本型電路的主要差別在于副邊整流電路,該整流電路被稱為倍流整流器(Current-Doubler Rectifier,CDR),是目前應(yīng)用的熱點(diǎn)之一。下面首先介紹一下該整流電路。與全波整流相比,倍流整流器的高頻變壓器副邊繞組僅需一個單一繞組,不用中心抽頭。
2021-11-15
移相全橋ZVS DC-DC變換器 控制電路設(shè)計
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如何估算光接收機(jī)的光學(xué)靈敏度?
本文主要全部涉及光接收器靈敏度,其中包括由于幅度和時序上的隨機(jī)噪聲和符號間干擾(ISI)的積累而可能對功率輸出產(chǎn)生的影響。該分析基于正常的接收器靈敏度,假設(shè)理想輸入信號的干擾可忽略不計,例如ISI,上升/下降時間,抖動和發(fā)射器相對強(qiáng)度噪聲(RIN)。
2021-11-11
光接收機(jī) 光學(xué)靈敏度
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特基二極管和整流二極管的區(qū)別
整流二極管是利用PN結(jié)的單向?qū)щ娞匦?,把交流電變成脈動直流電。整流二極管漏電流較大,多數(shù)采用面接觸性料封裝的二極管。整流二極管的外形如圖1所示,另外,整流二極管的參數(shù)除前面介紹的幾個外,還有整流電流,是指整流二極管長時間的工作所允許通過的電流值。它是整流二極管的主要參數(shù),是選項(xiàng)用...
2021-11-10
特基二極管 整流二極管
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