- 電源市場的驅動力已從家用電器和工業機器人轉變為電動汽車 ,其中最重要的趨勢是通過降低功率損耗、提高運行溫度和降低熱阻來提高功率模塊的功率密度。 未來,可以預期基于逆變器的資源和電源集成電路將成為綠色轉型和數字轉型的新驅動力。 onsemi推出從PFC(NCP1618)+LLC(NCP13994)+SR(NCP4318)整體方案,功率360W,滿足市場高效率高性價比需求。?場景應用圖?展示板照片?方案方塊圖?核心技術優勢1. 寬輸入電壓:90-265VAC
2. PFC多模式運作,適應多種負載,提供效率
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onsemi NCP1618 NCP13994 NCP4318 360W 電源
- 隨著汽車攝像頭技術的發展,其分辨率、動態范圍和幀率不斷提高,電源架構也需要根據具體的應用需求進行定制。在本文中,我將回顧三種可以用于為汽車攝像頭模塊供電的策略:全分立式全集成式部分集成式本文的重點是那些不包含任何數據處理功能的小型攝像頭模塊,它們輸出原始視頻數據到單獨的電子控制單元(ECU)。這些模塊通常用于環視系統、駕駛員監控系統和后視鏡替代系統,并通過用于視頻數據輸出的同軸電纜接收預調節的供電電壓。攝像頭模塊需要多少功率?設計攝像頭模塊的電源部分時,第一步是對每個電源軌進行簡要的功率預算計算。這與通過
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視覺 攝像頭 電源 德州儀器
- 固態繼電器是機電繼電器的半導體等效物,可用于控制電氣負載而無需使用移動部件。與使用線圈、磁場、彈簧和各種機械觸點來控制和切換電源的標準機電繼電器和接觸器不同,固態繼電器(SSR)沒有移動部件,而是利用固態半導體的電氣和光學特性來執行其輸入到輸出的隔離和切換功能。就像普通的機電繼電器一樣,SSR在其輸入和輸出觸點之間提供完全的電氣隔離,其輸出類似于傳統的電氣開關,在不導通時(開路)具有非常高的、幾乎無限的電阻,而在導通時(閉合)具有非常低的電阻。固態繼電器可以通過使用SCR、TRIAC或開關晶體管輸出來設計
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固態繼電器 電源,SSR
- 2月13日消息,全球功率系統、汽車和物聯網領域的半導體領導者英飛凌科技股份公司宣布成立一個新的業務部門,將當前的傳感器和射頻(RF)業務合并成一個專門的部門,從而推動公司在傳感器領域的發展。新成立的傳感器單元和射頻(SURF)業務部門隸屬于電源與傳感系統(PSS)事業部,并涵蓋之前的汽車和多市場傳感與控制相關業務。通過整合在傳感器和射頻技術領域的優勢,英飛凌充分利用成本與研發的協同效應,加速創新并為客戶創造更大的價值,從而增強自身的競爭力和產品上市策略。預計到 2027 年,傳感器和射
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- 以下內容共22頁PPT,以通俗易懂的動畫形式講解什么是DC、AC,以及電源構造、隔離型DC-DC基本電路等知識,全文分為基礎篇和技術篇兩個部分,無論是新手入門,還是提升技術,都有一定的幫助。
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電源 電源設計
- 2025年1月24日 - 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子組件領導制造供貨商,擴展其 Multifuse? MF-USHT 表貼式 PPTC 可復位保險絲系列,新增了九款產品。這些新型號符合 AEC-Q200 標準,保持電流 (Ihold) 范圍擴大至 2.0 A,最大電壓 (Vmax) 提升至 36 VDC,最高工作溫度提高至 +125 °C,進一步滿足高性能應用需求。Bourns ? ? 擴展 Multifuse? ? ? 聚合物 P
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- 2025年1月24日 - 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子組件領導制造供貨商,全新推出 SRF0703HA 系列雙繞組屏蔽功率電感器。Bourns? 全新符合 AEC-Q200 標準的車規級功率電感器,可用于并聯、串聯、雙電感器或變壓器配置,為設計師提供卓越的額定電流與電感設計靈活性。此外,此款單一封裝的雙繞組電感器相比于使用兩個獨立電感器,提供了節省空間和降低成本的解決方案。Bourns? SRF0703HA系列雙繞組屏蔽功率電感器Bourns? SRF0703HA 系列專為
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柏恩 Bourns 電源 傳感 功率電感器 SRF0703HA
- 2025年1月23日 - 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子組件領導制造供貨商,推出最新的 Bourns? Model PWR6927/8030/8937/A247/B053 SMD 繞線電阻系列。該系列具備高額定功率值 (最高可達 10 W) 及高脈沖耐受能力,專為滿足設計師針對太陽能、馬達控制、電信、開關電源 (SMPS) 以及能源儲存系統 (ESS) 等應用中放電與預充電電路對可靠性和穩定性的更高需求所設計。Bourns? PWR6927/8030 8937/A247/B0
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- Hey小伙伴們,有沒有想過擁有一款既能搞定大電流,又能靈活應對各種電壓挑戰的降壓開關穩壓器?來來來,給你們安利一款新品 —— MIC24097!這款產品支持4.5V到20V的超寬輸入范圍,簡直就是電壓界的“全能選手”。它的自適應恒通時間(ACOT)控制器搭配N溝道MOSFET,輸出電壓想怎么調就怎么調,最低能調到0.6V,誤差?只有±0.5%哦!而且,它的超高速控制架構讓瞬態響應快到飛起,輸出電容?根本不需要太多!還有啊,那些什么精密啟用、可編程模式、軟啟動時間、降壓(Droop)功能……哎呀,
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- 變壓器的嘯叫聲主要是由于變壓器的激磁成分中含有低頻振蕩,使得磁芯的磁分子在這個低頻磁場下運動,產生機械振動,從而引起周圍空氣的振動。由于人耳的可聞頻率大約在20Hz到20kHz,如果這個空氣的振動在此范圍內,最終傳到人耳朵而被聽見。開關電源變壓器發生嘯叫的原因主要有四個方面:變壓器的工藝問題、變壓器的環路問題、變壓器的鐵心問題以及開關電源的負載問題,下面一一分析。(1)變壓器的工藝問題①浸漆烘干不到位,導致磁芯不牢固引起機械振動而發出響聲;②氣隙的長度不適合,導致變壓器的工作狀態不穩定而發出響聲;③線包沒
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變壓器 電源
- 追求高品質的電力供需,一直是全球各國所想要達到的目標。然而,大量的興建電廠,并非解決問題的唯一途徑。一方面提高電力供給的能量,一方面提高電氣產品的功率因數(Power factor)或效率,才能有效解決問題。有很多電氣產品,因其內部阻抗的特性,使得其功率因數非常低,為提高電氣產品的功率因數, 必須在電源輸入端加裝功率因數修正電路(Power factor correction circuit)。但是加裝電路勢必增加制造成本,這些費用到最后一定會轉嫁給消費者,因此廠商在節省成本的考量之下,通常會以低價為重而
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電源 開關電源 電路設計
- 本文來源于一個實際項目,需要由一個PMOS作為開關來控制電源的導通。但對實際參數進行測量時,發現PMOS導通時間太短,使得后級電路的dV/dt太大,造成一些不好的影響,因此本文對如何延緩PMOS啟動速度進行簡單學習與概述性介紹。1 米勒平臺上圖所示為PMOS的等效模型,其柵極、源極與漏極相互之間都存在寄生電容,分別為CGD,CGS,CDS。MOS管的開啟時序如下圖所示:開啟過程如下:(1)T0-T1階段,G端輸出電平,CGS開始從0充電直至VGS(th),漏極源極之間的電壓UDS與電路IDS保持不變,MO
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- 今天給大家分享的是:6 種抑制開關電源啟動浪涌電流的方法一、SMPS的啟動浪涌電流開關電流的浪涌電流是指電源開啟瞬間流入供電設備的峰值電流,如下所示,由于充電器的輸入濾波電容快速充電,峰值電流遠大于穩態輸入電流。電源應限制交流開關、整流橋、保險絲和EMI濾波器裝置可承受的浪涌水平,反復切換回路,交流輸入電壓不應損壞電源或者導致保險絲熔斷。除此之外,浪涌電流也指因電路異常而導致結溫超過額定結溫的非重復性最大正向過載電流。帶浪涌電流限制和不帶浪涌電流限制的 SMPS 啟動電流下面為開關電源中的啟動浪涌電流。如
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- 本期,為大家帶來的是《使用第二級濾波器來減少電壓紋波》,我們將深入探討實現 1mV 輸出電壓紋波的三種不同控制架構,并提供使用相同電氣規格的測試數據以及輸出電壓紋波、解決方案尺寸、負載瞬態和效率的比較結果。引言具有集成點對點串行通信或模擬前端 (AFE) 的高級處理器和片上系統 (SoC) 的電源需要具有低輸出電壓紋波,才能保持信號完整性并提高性能。處理器負載點 (POL) 電源的輸出電壓紋波要求可能低于 2mV,這大約是典型紋波設計的十分之一,這給同步降壓轉換器帶來了嚴重的設計限制。由于處理器
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輸出電壓紋波 電源
- 分享一個EMI整改文檔,對于EMC來說,接觸的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,從案例中吸取教訓,總結經驗,避免設計中出現同樣的問題。注意:按照文檔描述,從下面兩張圖片可以看出470MHz和940MHz(二次諧波)左右,這兩個頻點的功率非常高,可能該產品是一款無線產品,對于主頻--有意輻射頻率來說是有豁免權的,所以只需要注意200MHz之前的頻段,由于頻譜超標帶寬較寬,可以肯定非時鐘、晶振輻射超標引起,幾乎肯定輻射源在電源了,不過最后的結果,電源部分雖然PASS了,但是后面又引起了其他的頻點
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