• 10步法则:实用的MOSFET选型方法

    功率MOSFET有二种类型:N沟道和P沟道,在系统设计的过程中选择N管还是P管,要针对实际的应用具体来选择,N沟道MOSFET选择的型号多,成本低;P沟道MOSFET选择的型号较少,成本高。如果功率MOSFET的S极连接端的电压不是系统的参考地,N沟道就需要浮地供电电源驱动、变压器驱动或自举驱动,驱动电路复杂;P沟道可以直接驱动,驱动简单。

  • 无线充电器有哪几种_无线充电器伤手机吗

    无线充电器 无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的磁场,神奇的传输电能,电感耦合技术将会成为连接充电基站和设备的桥梁。

  • 如何提高动力电池能量密度_解析动力电池提升能量密度的三大路径

    什么是电池能量密度 能量密度(Energy density)是指在一定的空间或质量物质中储存能量的大小。电池的能量密度也就是电池平均单位体积或质量所释放出的电能。电池能量密度=电池容量&TImes;放电平台/电池厚度/电池宽度/电池长度,基本单位为Wh/kg(瓦时/千克)。

  • ADAS需要多轨DC/DC 转换器

    高级驾驶员辅助系统 (Advanced Driver Assistance Systems,ADAS) 有助于安全行驶,并在系统检测到来自周围物体有风险时可提醒驾驶员,无论这是什么风险 。增加 ADAS 系统是 2016 年至 2020 年汽车的主要发展趋势之一。这类系统一般提供动态功能,例如自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离报警、打盹监视、夜视以及更多动态功能。消费者对行车安全日益关注、要求舒适行驶,政府的行车安全法规也在不断增加,这些因素都促进了 ADAS 在汽车中的增长。

  • ITECH并联均流电源,安全增加驱动力

    在电子设备的实际测试过程中, 因单台供电电源的输出电压、电流,功率等无法满足要求,工程师通常会选择将多个电源并联运行,以增加系统驱动力及测试灵活性。但普通电源并联后,存在电流输出不均衡,动态响应延迟等各种问题,这样就会引起整个系统效率低下甚至崩溃.因此并联均流技术是当前电力电子技术发展的一大重点, 艾德克斯IT6500C系列电源,突破传统电源技术瓶颈,其内置硬件环路,确保主从模式支持并联,且主动均流,每个电源平等均分负载电流。从而安全扩展功率或电流的输出能力,且并联后,依然保持单机优异的动态特性。用户可任

  • 凭借新的超低 IQ 降压-升压型转换器超越传统供电方案

    由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。单个电感器、同相降压-升压型转换器无缝地降低或升高输入电压并调节输出电压,这无论输入是高于、等于或低于输出。降压-升压型转换器能够灵活应对这 3 种情况,因此可以代替两个 IC (一个单独的降压型转换器或一个低压差线性稳压器加上一个升压型转换器),从而大幅度延长便携式系统的电池寿命。用料清单 (BOM) 也简化了,

  • 数字电源系统管理器支持转换效率监视

    Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC2972,该器件是一款双通道电源系统管理器,可监视中间总线输入至负载点 (POL) 转换器的电流、功率和能耗。监视电路板的功率和能量使用情况是对其功耗实施管理、优化和降低的第一步,旨在减低服务器机架和数据中心冷却及实用程序成本。LTC2972 通过一个 PMBus 接口方便地提供输入能耗 (以焦耳为单位来报告) 和运行时间的信息,为主机分担了繁重的轮询和计算任务。当与 POL 输出电压、

  • 欧司朗布局开发小型化光学元器件

    2018年4月18日,中国上海 — IBELIVE是由德国联邦教育及研究部 (BMBF) 资助,集结了包括欧司朗光电半导体、弗劳恩霍夫应用光学和精密工程研究所、TEMICON 和大陆集团在内的研发联盟,共同研发适用于数据可视化及照明应用的极为紧凑纤薄的光学元器件的前瞻性研究项目。IBELIVE是德文缩写,意为具有可定制灯光分配的纤薄照明系统的创新型混合漫射器。该项目自2017 年 10 月开始,将历时三年。

  • 2018贸泽电子技术创新论坛-电源技术实战研讨会将于4月25日在武汉召开

    半导体与电子元器件业顶尖工程设计资源与授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics)于 4 月 25 日在武汉富力威斯汀酒店举办 “ 2018贸泽电子技术创新论坛-电源技术实战研讨会” 。本次会议将邀请中国电源学会专家、福州大学陈为教授和 ADI、KEMET、Panasonic、Silicon Labs、TE、TI等原厂技术专家,现场为与会的工程师带来国际电源行业前沿技术和解决方案,并和大家分享电源行业的发展趋势、行业动态,帮助大家解决工作中遇到的疑点和难点。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相

  • 日本开发新型薄片状太阳能电池 用熨斗粘贴到衣服可发电

    近日,日本理化学研究所与东丽公司等组成的联合研究小组开发出一种新型薄片状太阳能电池,只需用电熨斗粘贴到衣服上即可使用。

  • 燃料电池测试方案

    燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的能源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池的动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素:氢。从氢到电能的转化不产生污染,而传统发电方法不仅需要使用不可再生燃料,还会造成污染。这些特性是燃料电池成为未来汽车、商业、居住、移动及其他许多电气应用的可行能源的诸多原因中最重要的两个。

  • 隔离式电源的补偿

    在TL431反馈网络中组件值的效果并不明显,但如果您了解传递函数背后的基本方程,您就能快速补偿隔离式电源。

  • 反馈补偿电路的Fly-Buck转换器应用

    本文我们将回顾这种补偿电路并展示二次侧稳压的改善效果。

  • 低压降(LDO)稳压器之理想与现实

    稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。

  • LED芯片常遇到的6大问题都在这

    正向电压降低、暗光 (1)一种是电极与发光材料为欧姆接触,但接触电阻大,主要由材料衬底低浓度或电极缺损所致。 (2)一种是电极与材料为非欧姆接触,主要发生在芯片电极制备过程中蒸发第一层电极时的挤压印或夹印,分布位置。 另外封装过程中也可能造成正向压降低,主要原因有银胶固化不充分,支架或芯片电极沾污等造成接触电阻大或接触电阻不稳定。 正向压降低的芯片在固定电压测试时,通过芯片的电流小,从而表现暗点,还有一种暗光现象是芯片本身发光效率低,正向压降正常。

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