所谓的数字电源实际上就是一种采用数字信号来控制开关电源的开关状态和频率,并通过数字信号处理器(DSP)、微处理器(MCU)等对电源输出进行控制和监测的功率转换解决方案,它具有高精度、高稳定性、高可靠性、高效率且能远程控制并自动调节输出电压等特点。
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大家好,我是电源漫谈,今天介绍一下这个NTC传感器的问题。大多数功率模块包含一个NTC温度传感器,通常它是一个负温度系数热敏电阻,随着温度的增加其电阻会降低。因为其成本较低,NTC热敏电阻可以作为功率模块温度测量和过温保护的器件,但是其它器件如PTC正温度系数电阻是更适合用来做具体的温度控制应用。使用温度传感器的信息相对比较容易,但是需要注意系统内涉及到安全的考虑。
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LTM4638 是一款集成的 20 V IN、15 A 降压转换器模块,采用微型 6.25 mm × 6.25 mm × 5.02 mm BGA 封装。它具有高功率密度、快速瞬态响应和高效率。该模块内部集成了一个小型高频陶瓷C IN,但受模块封装尺寸的限制,还不够。
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电子秤向更高精度和更低成本的方向发展,对低成本高性能模拟信号处理的需求不断增加。此要求的范围并不明显;大多数电子秤以1:3,000或1:10,000的分辨率输出最终重量值,这很容易通过12位至14位ADC(模数转换器)满足。然而,对电子秤的仔细检查表明,满足分辨率要求并不容易实现;事实上,ADC精度需要接近20位。
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最近,碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等宽禁带半导体的应用日益增多,受到广泛关注。然而,在这些新技术出现之前,许多高功率应用都是使用高效、可靠的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT),事实上,许多此类应用仍然适合继续使用 IGBT。在本文中,我们介绍 IGBT 器件的结构和运行,并列举多种不同 IGBT 应用的电路拓扑结构,然后探讨这种多用途可靠技术的新兴拓扑结构。
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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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工程师在为采用时钟、数据转换器或放大器的医疗应用、测试和测量以及无线基础设施的噪声敏感型系统设计电源时,经常遇到的一个问题是如何提高准确度和精度,并最大限度降低系统噪声。鉴于不同的人对“噪声”这个术语有不同的理解,我在此声明,本篇文章讲述的噪声是指电路中电阻器和晶体管所产生的低频热噪声。
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现代开关模式电源使用 X 电容器和 Y 电容器与电感器的组合来过滤共模和差模 EMI。滤波器元件位于任何有源(或无源)功率因数校正 (PFC) 电路的前面(图 1),因此 EMI 滤波器的电抗对功率因数 (PF) 造成的任何失真都会改变甚至完美的功率因数校正 (PFC) 电路。修正了电压-电流关系。
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压电加速度计的个关键方面是压电效应。一般来说,压电材料在受到机械应力时可以产生电力。相反,对压电材料施加电场可以使其变形并产生小的机械力。尽管大多数电子工程师都熟悉压电效应,但有时并没有完全理解这种有趣现象的细节。
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