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估算電感在開關(guān)電源中的功耗
開關(guān)電源的功耗是多方面的,包括功率MOSFET損耗、輸入/輸出電容損耗、控制器靜態(tài)功耗以及電感損耗。本文主要討論電感損耗。眾所周知,電感損耗包括兩方面:其一是與磁芯相關(guān)的損耗,即傳統(tǒng)的鐵損;其二是與電感繞組相關(guān)的損耗,即通常所謂的銅損。本文介紹用估算的方法計(jì)算電感在開關(guān)電源中的功耗。
2008-10-09
功率電感 RDC 趨膚現(xiàn)象 滲透深度
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功率MOSFET驅(qū)動器提供了車載照明保護(hù)與控制
高壓側(cè)前置場 FET 驅(qū)動器和功率 FET 組合被廣泛地用于負(fù)載控制,這種組合還可能被應(yīng)用于那些要求通過串行總線通信或者并行輸入控制來實(shí)現(xiàn)負(fù)載控制的工業(yè)和商業(yè)應(yīng)用中。將每一個(gè)功率 FET 與熱相互作用隔離的這種能力,在那些單通道短路或者熱關(guān)閉故障不會中斷其它負(fù)載控制通道功能的情況下是非常有好...
2008-10-09
車載照明 FET 螺線管負(fù)載 浪涌電流
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電源對移動電話開關(guān)頻譜的影響
隨著移動電話市場的發(fā)展,移動電話已經(jīng)成為目前國內(nèi)電子制造業(yè)最大的熱點(diǎn)。移動電話是一個(gè)包含數(shù)字信號和模擬信號的復(fù)雜系統(tǒng),在移動電話的設(shè)計(jì)調(diào)試和批量生產(chǎn)中,會碰到各種各樣技術(shù)問題。其中常見的問題之一是移動電話的開關(guān)頻譜不能滿足ETSI標(biāo)準(zhǔn)的要求。在實(shí)際工作中,發(fā)現(xiàn)移動電話使用的電源直...
2008-10-09
電源 移動電話 開關(guān)頻譜ETSI
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超級電容提高移動電話的音頻質(zhì)量和電源性能
超級電容填補(bǔ)了電池和普通電容之間的功率空隙,它能提供比電池更高的觸發(fā)功率,并能比普通電容存儲更多的能量。超級電容可以為峰值功率事件提供所需的觸發(fā)功率,然后接受電池的再充電。其好處包括延長通話時(shí)間、延長電池壽命、閃光更亮以及音樂質(zhì)量更佳。設(shè)計(jì)師還可以藉此節(jié)省空間和成本,因?yàn)樗麄?..
2008-10-09
超級電容 失真 音樂手機(jī) 功率
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DC-DC變換器的輸入系統(tǒng)不穩(wěn)定性
目前,許多大型電子設(shè)備都趨向于采用直流分布式供電結(jié)構(gòu),通過直流總線給多個(gè)DC-DC變換器進(jìn)行供電,而變換器的輸出則直接供給各個(gè)負(fù)載。但是,利用DC-DC變換器來構(gòu)建分布式供電系統(tǒng)有一些關(guān)鍵問題需要解決,如輸入系統(tǒng)不穩(wěn)定性問題。如果措施不當(dāng),將損壞變換器甚至負(fù)載,造成巨大損失。
2008-10-09
分布式供電系統(tǒng) DC-DC變換器 輸入系統(tǒng)不穩(wěn)定性 ESR
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納米鋰電池技術(shù)剖析
可攜式電子產(chǎn)品對電池輕、薄、短、小與高容量的需求越來越高,而先進(jìn)的納米科技在此一趨勢下扮演了重要角色,採用納米材料的鋰電池技術(shù)可達(dá)到高容量、高功率、高安全性的效果,在未來的市場應(yīng)用上具備深厚潛力;本文將介紹目前納米級鋰電池材料與納米級鋰電池應(yīng)用之開發(fā)進(jìn)展現(xiàn)況,為讀者深入剖析此...
2008-10-09
納米科技 鋰電池 負(fù)極材料 3G
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MOSFET的開關(guān)速度將決定未來POL電源的性能
一個(gè)采用DirectFET MOSFET并基于四相同步整流器的VRM能夠于高達(dá)2MHz/相位下工作,并提供120A電流,且滿足負(fù)載點(diǎn)電源的瞬態(tài)響應(yīng)要求。
2008-10-09
MOSFET DirectFET VRM 整流器
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理解精密比較器特殊的工作特性
本文重點(diǎn)介紹了精密比較器(比如LMP7300)如何能利用外部反饋電阻產(chǎn)生滯后效應(yīng),來克服現(xiàn)有比較器中常見的門限和滯后交互問題。
2008-10-08
比較器 門限 滯后 精密
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組合電源系統(tǒng)可靠性的計(jì)算方法
給出了組合電源系統(tǒng)的可靠性模型和可靠性的計(jì)算方法,總結(jié)了蓄電池對組合電源系統(tǒng)可靠性的影響。
2008-10-08
組合電源系統(tǒng) 蓄電池 可靠性 MTBF
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