从物联网 (IoT)、临床医疗设备和可穿戴设备,到智能建筑、智能传感器和数不胜数的消费类产品,电子器件无处不在,随处可见。无论其主要电源是线路供电 AC-DC 转换器还是电池,所面临的挑战都是为这些器件提供一个或多个适当调节、性能良好的低压直流电源轨。这些器件中的降压 DC-DC 子系统除了提供精密调节这一主要功能(通常在宽输入电压范围内工作)外,还必须要外形小巧、高效、电气噪声小,并满足严格的法规要求。
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如果防护要求不高,可直接采用第一级防护或者第二级防护。如果只有一级防护系统,那么保险丝或者PPTC须放置在最前端。同时,对于低压交流系统,安规部分的X、Y电容也可以去掉。
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结合适合栅极驱动器和偏执电源,GaN器件可以获得150V/ns的开关速度,极小的开关损耗和更小的高功率系统磁性尺寸。集成化的GaN解决方案可以解决很多器件级的问题,从而使用户可以专注于更广泛的系统级的考量。
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电力线载波是一种利用电力线作为数据传输媒介,通过载波方式将模拟或数字信号进行传输的技术。载波通信无需布线、成本低,同时能实现一些电特性业务功能。电力载波通讯是智能电网的用电信息采集系统中最主要的信息传递方式之一,被广泛的应用于智能电网的集中器、采集器、专变终端等不同终端与电能表之间。
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随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变频电源已被广泛应用在各个领域中,与此同时对变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。在实验室和工业部门,三相正弦波变频电源常用于各种测量和控制电路中,产生单相或三相正弦波信号作为基准信号,基准正弦波的波形质量直接影响到测量和控制的精度。
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开关式 DC-DC 稳压器为电源带来高效率。虽然市面上有各种优质的单片稳压器可供选择,但每款产品的设计都是为了满足不同应用的需求,而不符合工程师个人的独特设计规格。或者说,针对特定应用优化电源需要耗时且昂贵的设计迭代。
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在不久前,电动汽车 (EV) 的普遍使用还只是科幻小说中的情节。曾经电动汽车被认为过于昂贵或不切实际,但是我们现在正处于由原始设备制造商发起的为实现零排放和探索替代能源的电动汽车革命之中。许多汽车制造商已经在为未来10到15年内推出全电动汽车而全力以赴。
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