在电动汽车(EV)充电系统和光伏逆变器系统中,电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。这些高压系统使用电流信息控制和监测电源转换、充电和放电。
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自USB PD3.1规范推出以来,PD充电器的市场容量便大大增加。该规范新增28V、36V、48V三种拓展输出电压,并将最大输出功率由100W提升至240W。这意味着原本适用于手机、平板电脑等电子产品的USB PD充电器,也可在电动工具或两轮电动车中使用。为了加速USB PD3.1规格普及,大联大品佳基于Infineon XDPS2221芯片推出140W电源适配器方案,可助力厂商加速相关产品的设计与开发。
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几乎所有现代工业系统都会用到 AC/DC 电源,它从交流电网中获取电能,并将其转化为调节良好的直流电压传输到电气设备。随着全球范围内功耗的增加,AC/DC 电源转换过程中的相关能源损耗成为电源设计人员整体能源成本计算的重要一环,对于电信和服务器等“耗电大户”领域的设计人员来说更是如此。
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现在我们回顾了霍尔效应 IC 的 PWM 输出如何工作,现在是时候简要讨论传感器的模拟输出如何工作了。其前提与具有 PWM 输出的霍尔 IC 几乎相同。输出不是不断切换输出来生成信号,而是断言与感测磁场成比例的模拟电压。例如,当 PWM 占空比由于输入场上升而增加时,模拟输出将简单地上升到更高的直流电压,反之亦然。
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功率因数校正 (PFC) 是客户在选择电源时寻求的功能之一,因为它对设备的整体效率起着巨大的作用。本文档介绍了功率因数校正 (PFC) 的基本事实和原理以及管理该功能的法规。它还讨论了常见的原因以及为了获得 PFC 应避免的事情。
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在电动汽车(EV)充电系统和光伏逆变器系统中,电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。这些高压系统使用电流信息控制和监测电源转换、充电和放电。
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传感器从环境收集关键数据,这些数据几乎可以转化为各个行业的有用洞察。但由于传感器的能力、可靠性和创新水平不同,能够提供的体验也不同。我们最近发布了NMH1000磁控开关,旨在满足当今的市场需求。它是一种罕见的磁控传感器,可取代不适合恶劣环境的传统笨重机械开关。在开发中使用NHM1000有三大原因,包括其具有独特的功能、灵活的应用和轻松注册的能力。
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如今,在远大的清洁能源目标和政府政策的驱动下,太阳能、电动汽车 (EV) 基础设施和储能领域不断加快采用可再生能源。可再生能源的逐渐普及也为在工业、商业和住宅应用中部署功率转换系统提供了更多机会。采用碳化硅 (SiC) 等宽带隙器件,可帮助设计人员平衡四大性能指标:效率、密度、成本和可靠性。
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