于光伏逆变器而言、不仅注重众所周知的高效率、同样要关注成本、尺寸和重量等指标、力求持续改进。其中多层拓扑是一种能很好地满足上述所有严苛要求的方法。该方法的主要优势之一就是能在多个电压水平之间切换、能降低半导体的所承受的电压应力和扼流圈的纹波应力。这意味着能使用价格通常更便宜的低电压半导体。降低扼流圈的纹波应力则有助于实现更小、更轻和更经济的扼流圈设计。
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可编程逻辑控制器(PLC)是一种工业计算系统。它控制装配线和其他工厂自动化设备上的制造过程,这些设备需要高度可靠的控制方法和故障诊断。PLC 系统包括模拟和数字输入和输出模块、通信模块、中央处理器(CPU) 模块、控制模块和电源。PLC 在恶劣、恶劣的制造环境中运行,在设计非隔离负载点电源解决方案时需要特别注意。设计人员必须考虑负载点总线架构、线路电压瞬变、热限制、隔离噪声问题、尺寸限制和处理器电压精度问题。
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开关电源的实现方式有很多种,如最传统的脉宽调制(PWM)技术,目前常用的为提高变换效率的零电压(ZV)、零电流(ZC)技术、相移脉宽调制零电压谐振变换等。每种技术之下,又有很多种拓扑结构,开关电源设计需要丰富的模拟电路知识,涉及到功率器件选取、电源滤波、驱动电路、控制环路、高频磁芯变压器、EMC等多个方面。
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无线通信技术可能带来的选择和进步是无止境的。ADI公司深厚的领域知识横跨多个行业和技术,为满足这些系统不断增长的需求提供了自己的观点和解决方案。这些意见观点包括影响尺寸、重量和功率的系统封装的替代方式,从而得到更小的占位面积、更少的元件数量和更小的电路板面积影响。缩小电路板尺寸有助于释放空间,从而融入新技术或更多的功能,如人工智能(AI)和语音识别。
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在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。
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输入过压会损坏电源并对人员造成伤害。如何避免输入过压?通过对电源元器件进行电压应力分析,确定了开关模式电源的关键元器件选型指南。同时,增加电源的内部电气间隙和爬电距离,也有利于优化电压应力。
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目前,MORLAB已经正式对外开展了TD产品的相关测试服务项目,通过近期研究相关标准(YD/T1367-2006 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求)并开展部分测试实验,我们将分期归纳TD终端产品的各个测试项目的具体内容。现谈一谈TD终端产品发射机特性测试——UE发射功率的内容。
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电源模块发展至今,工程师们都着眼于如何将模块做得更为小型化,轻量化,其实大家都明白可以通过提升开关频率来提高产品的功率密度。但为什么迄今为止模块的体积没有变化太大?是什么限制了开关频率的提升呢?
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电子系统遥测(Telemetry)功能的实作可分为三种方式,其一是采用数位电源进行开发,此可提供多控制功能;其二是使用类比电源方案搭配数位介面,设计方式较为简易;第三则是利用外部系统监控器,以获得开发弹性。工程人员可依据应用需求选择适方案。
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电动汽车充电系统正在不断发展。目前通常使用 400V 电池充电总线电压的 AC Level 2 壁挂式充电盒正在向需要 800V 总线电压的直流快速充电 (DCFC) 系统迁移。像碳化硅这样的宽带隙功率器件非常适合这些应用,与硅 IGBT 相比具有更低的传导和开关损耗。
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