传统的有线充电技术仍然是目前电力传输的主要方式,通过插头和插座的物理性连接实现电能的传输。然而,它也存在各种各样的问题,如摩擦与老化引起的安全问题,便携式电子设备和植入式医疗设备充电的不便,以及在矿井和水下工作环境下电力传输的危险性。
>>详情我们矢志不渝地致力于突破电源限制:开发新的工艺、封装和电路设计技术,从而为您的应用提供性能出色的器件。无论您是需要提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰、保持电源和信号完整性,还是维持在高电压下的安全性,我们都致力于帮您解决电源管理方面的挑战。德州仪器 (TI):与您携手推动电源进一步发展的合作伙伴 。
>>详情通常情况下为了让电源产品提供更多功能和更高性能,新器件也在不断出现。效率和可靠性是关键指标,新型宽带隙材料尽管价格较高,但技术的发展趋势正在转向这种更加坚固耐用,同时性能更高的器件。
>>详情通常人们的生活水平提高后更加注重绿色环保,绿色理念越来越深入人心,对绿色能源生产和能源消耗的追求使高效电源电路变得更加重要。在这方面,许多现代电源和转换器都在更高的电压下工作,从而允许使用更低的电流来最大程度地降低I2R损耗。碳化硅(SiC)MOSFET和二极管是这些新型大功率,高压功率转换电路的重要组成部分。
>>详情目前, 行深智能已有多款无人驾驶产品投入应用,产品覆盖末端物流无人车以及厂区物流无人车应用领域。以末端物流无人车为例,整车全重1000kg,最大载荷500kg,整车尺寸为188×100 × 177cm,最高时速达35km/h,最多可装载的包裹数量为42个。
>>详情本文举的例子中,要考虑的唯一变量就是允许的温度范围内开关频率的变化。在实际应用中,可能存在许多其他变量,如电感和电容的实际值变化。这些亦受工作温度的影响。但是,我们也可以假设,在大多数情况下,开关频率的实际变化不会达到±10%的限值。通常,开关频率会在指定范围中间的典型值附近变化。为了系统地考虑电源中的所有动态变量,我们可以通过蒙特卡罗分析找到答案。其中不同分量和变量参数的变化根据其发生的概率进行加权
>>详情开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。
>>详情LTC3623 是一款高效率、单片式同步降压型稳压器,能够从 4V 至 15V 的输入电压范围提供或吸收高达 5A 连续输出电流。其紧凑的 3mm x 5mm QFN 封装内置了丰富的功能特性,包括低 EMI Silent Switcher? 架构、输出电压电缆压降补偿和单电阻器输出电压设置。
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