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降壓變換器功耗以及如何提高效率
當(dāng)今電源 IC的高度發(fā)展要求性能卓越的功率電感。構(gòu)建通用封裝的標(biāo)準(zhǔn)電源將有助于減少設(shè)計時間和生產(chǎn)成本。 而要在 PCB 空間以及散熱和成本效率方面實現(xiàn)最佳性能,確定電感和 IC 之間的最佳匹配至關(guān)重要。
2021-09-02
降壓變換器 功耗 提高效率
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PWM驅(qū)動的電機恒流工作
電機的典型驅(qū)動方法包括電壓驅(qū)動、電流驅(qū)動以及PWM驅(qū)動。本文將介紹采用PWM驅(qū)動方式的恒流工作。首先介紹的是什么是PWM驅(qū)動的電機恒流工作,其次是PWM驅(qū)動電機恒流工作時電路的工作原理。
2021-09-02
PWM驅(qū)動 電機 恒流
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下一代尖端AI系統(tǒng)的電源解決方案
人工智能(AI)綜合了多種解決問題的方法,例如數(shù)學(xué)、計算統(tǒng)計、機器學(xué)習(xí)和預(yù)測分析。AI系統(tǒng)通過基于計算機的“神經(jīng)”網(wǎng)絡(luò)來模仿人腦學(xué)習(xí)并解決問題。這種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由并行處理器組成,能夠運行復(fù)雜的學(xué)習(xí)任務(wù)并執(zhí)行軟件算法。如今的AI還在改革計算架構(gòu),以復(fù)制模仿人腦的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。盡管在具有傳統(tǒng)中央...
2021-09-02
尖端AI系統(tǒng) 電源 解決方案
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智能電機的 PMSM 參數(shù)識別
永磁同步電機 (PMSM) 由于其高效率、高功率密度和出色的機械動力性能而廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。PMSM通常采用磁場定向控制 (FOC,也稱矢量控制)來驅(qū)動,以提升其動態(tài)響應(yīng)并能 充分利用電機潛力。PMSM 矢量控制包含電流環(huán),速度環(huán)和位置環(huán)。為了實現(xiàn)最佳性能的控制設(shè)計,工程師需要精準(zhǔn)的電機參數(shù)為 PMSM...
2021-09-02
智能電機 PMSM 參數(shù)識別
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為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)盡可能靠近負(fù)載的負(fù)載點電源?
接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態(tài)響應(yīng)的最佳方法之一。負(fù)載點轉(zhuǎn)換器是一種電源DC-DC轉(zhuǎn)換器,放置在盡可能靠近負(fù)載的位置,以接近電源。因POL轉(zhuǎn)換器受益的應(yīng)用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應(yīng)用中,高級駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)——例如雷達、激...
2021-09-02
DC-DC轉(zhuǎn)換器 POL 電源
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利用寬帶隙半導(dǎo)體技術(shù)提高功率轉(zhuǎn)換效率
寬帶隙半導(dǎo)體是高效功率轉(zhuǎn)換的助力。有多種器件可供人們選用,包括混合了硅和SiC技術(shù)的SiC FET。本文探討了這種器件的特征,并將它與其他方法進行了對比。
2021-09-01
寬帶隙半導(dǎo)體技術(shù) 功率轉(zhuǎn)換效率
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七步設(shè)計反激式變換器
在當(dāng)今眾多的變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,反激式拓?fù)涫亲畛S玫囊环N。盡管很簡單,但這種變換器設(shè)計卻賦予很多應(yīng)用巨大的優(yōu)勢。近年來,很多更新、更復(fù)雜的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不斷出現(xiàn),但反激式變換器設(shè)計仍然很流行。
2021-09-01
電路設(shè)計 反激式變換器
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用于高壓電池組的新型電量計解決方案
鋰離子電池的普及正在推動電動汽車、醫(yī)療和機器人市場的蓬勃發(fā)展。不僅如此,當(dāng)前的應(yīng)用需求不斷驅(qū)動大型電池組的應(yīng)用,以實現(xiàn)更大的范圍、更長的壽命和更卓越的功率能力。
2021-09-01
高壓電池組 電量計 解決方案
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基于鋰離子電池充電器IC的最大功率點追蹤系統(tǒng)
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)時代,更多的連接性意味著更多的戶外設(shè)備由電池供電并持續(xù)通信。而且,越來越多的戶外設(shè)備現(xiàn)在通過太陽能板來供電。在帶有太陽能板的戶外設(shè)計中,充電器需要實現(xiàn)最大功率點追蹤(MPPT)功能。本文介紹了帶鋰離子電池的太陽能板充電器設(shè)計技巧,這種充電器適用于室外太陽能監(jiān)控攝像頭或...
2021-08-31
鋰離子電池 充電器IC 追蹤系統(tǒng)
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