根据美国国家防火协会(NFPA)的数据,电气和照明设备是引起美国商业火灾的第三大源头。典型的根源是老旧或有缺陷的电线,过载的电路,松动的连接,故障保险丝,不平衡的电力负荷,以及许多其他电气或雷击问题。这些都会导致过热,产生火花,最终点燃火灾。
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为车载充电器 (OBC) 选择 DC-DC 转换器方案基于效率、性能和功率密度目标,因此SX谐振转换器。本文介绍了文献中描述的流行的 LLC 和 LLC 派生双向转换器拓扑。
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因此,MLX81200遵循Melexis路线图,以高集成度提供解决方案,以支持机电设计。集成有Power-FET-Predriver的高温16位嵌入式闪存微控制器提供了所需的灵活性,以便根据应用需求调整软件中的系统。支持多个通信接口,如PWM和LIN。
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放大器与输入输出端信号源和天线的匹配很重要。放大器匹配主要有两种方式:一是以获得噪声系数最小为目的的噪声匹配;二是以获得最大功率传输和最小反射损耗为目的的共轭匹配。考虑到本设计要求主要是增加射频通信距离,必须尽量减少反射损耗;另外从发射源输出的信号信噪比情况比较好,对噪声不是特别敏感,本文采用共轭匹配。
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随着开关频率增加到1 MHz以上,经常会出现电感器性能的问题。虽然可以根据参数数据比较特定电感器的相对优点,但考虑电路应用最为重要。
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基于宽带隙半导体的电源因其较小的尺寸和良好的开关性能而在各种充电解决方案中变得越来越受欢迎。但是,制造商还需要提高电源转换效率。SR控制器是提高电源效率的一种潜在解决方案。它们具有许多优点,能够使实验室的电源设计人员的工作变得更轻松。
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由于没有典型的应用,设计正确的电源既重要又复杂。虽然尚未完全实现电源设计的自动化,但目前已存在一系列半自动化工具。本文通过电源设计过程的五个关键步骤详细介绍如何使用半自动化设计工具。这些工具对于电源设计工程师新手和专家都很有价值。
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TH8061的电压调节器是具有p-FET传输晶体管的低压降调节器(LDO)。这种调节器具有一个基本极点,该极点是由内部频率补偿引起的。附加极点取决于负载电阻器和负载容量。这个额外的极点会导致调节器的性能不稳定。
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