物联网(IoT)让整个世界的关联越来越强。当产品、应用程序和技术需要配合更复杂的设备使用时,就需要更复杂的电源电压。要提供更高电压轨,其中一种方法是使用双输出DC/DC转换器。本文将介绍如何在设计中引入双输出DC/DC转换器,以满足对更高电源电压的需求。
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住宅LED灯泡的安全性和可靠性保护LED灯泡是一种采用并联配置的半导体发光二极管的固态灯。此外,这种灯具还包括电源转换电子器件(直流/交流)、LED的驱动芯片、用于热控的散热片和优化灯光质量的光学器件。由于LED灯泡需要在外形因素上做到与目前的白炽灯和卤素灯泡兼容,因此它们将具有一个直流/交流电路以使它们能够用于标准的灯泡“插座”。
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LED 正越来越多地被用作节能光源。与传统灯具相比,它们具有决定性优势:能耗更低,寿命更长,并且有各种颜色可供选择。例如,借助 LED,世界上最大的教堂——罗马圣彼得大教堂,现在得以呈现于全新灯光下。通过智能控制系统,即使是其重要藏品最小的细节也可以通过预设的照明场景进行一一呈现。这些数字控制系统集成了可编程 LED 驱动器,因此可按需激活 LED。图 1 显示了一个 3 通道 LED 驱动器配置的示例。
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长期以来,里程焦虑和充电设备有限一直是电动汽车普及的主要障碍。即使汽车制造商已经证明其电池可以支持更长距离的行驶,并且充电站数量也已经激增,但电动汽车充电仍然存在诸多挑战,不过这同时也为平衡电网负荷提供了机遇。
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在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感 器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。
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这就好比是我们时代的登月计划。从传感器到人工智能(AI),经典的电子供应链已经形成了一个协作矩阵,致力于实现自动驾驶车辆的安全性。为此,还需进行大量硬件和软件开发工作,以确保驾驶员、乘客和行人受到保护。
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碳化硅(SiC)是一种广泛使用的老牌工业材料,1893年已经开始大规模生产了,至今一直在使用。不过自然界中很难找到碳化硅,在陨石中的矿物莫桑石会含有碳化硅。由于碳化硅的硬度很高,碳化硅的主要用途是用作磨料,也被用于汽车制动盘,作为汽车润滑剂的添加剂和珠宝钻石的替代品等。不过最近几十年来,它已被用作电子材料,最初用于发光二极管(LED),最近又被用于电力电子设备,包括肖特基势垒二极管(SBD),结型场效应晶体管(
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随着微电子技术的发展和应用,电磁兼容已成为研究微电子装置安全、稳定运行的重要课题。抑制电磁干扰采用的技术主要包括滤波技术、布局与布线技术、屏蔽技术、接地技术、密封技术等。而干扰源的传播途径分为传导干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解共模和差模信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之
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大多数应用或子电路都需要在一定的电压容限范围提供恒压电源,以保证正常运行。电池驱动的应用(如无线传感器和个人手持设备)需要在电池放电且电压随之下降时通过电压转换来产生所需的输出电压。如果可用的电源轨不适合所需的输入电压,或者电压变化超出所需的容差范围,则由固定电源轨供电的应用(如光学模块、有线传感器、有源电缆或加密狗)也可能需要电压转换。
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