当前,消费者对于电子设备性能要求的不断提升,正促使着PC应用快速迭代创新。在这一进程中,用户不仅期望设备具有高运算能力,同时也对电源效率、便携性以及充电速度提出了更高的要求。面对这一趋势,大联大品佳基于Infineon CYPAP212A1-14SXI和CYPAS212A1-32LQXQ推出65W高功率密度电源方案,能够实现高效的能量转换,并优化电源模块的体积与重量。
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由于有极性电容器有正、负之分,在电路中又不能乱接,所以在使用有极性电容器前需要先判别出正、负极。有极性电容器的正、负极判别方法如图2—9~图2—11所示。
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在半导体领域,电源管理是一个很“卷”的市场,这是不争的事实。一方面,众多半导体厂商都在追求更高的效率、更紧凑的封装、更高的能量密度之路上狂奔,力求打造出更为“极致”的产品;而另一方面,传统硅(Si)基器件,已经越来越接近性能的天花板,从其身上可以榨取的附加值也越来越少。
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随着能源需求的增长,越来越严格的效率标准或最低能效标准 (MEPS) 顺势而生,旨在减少工业电机驱动器对日益变暖的地球所造成的环境影响。迄今为止,全球范围内已有 50 多个国家/地区(包括欧盟、中国和美国等重要经济体)纷纷制定了有关工业低压电机驱动器效率的规范。
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生活中我们常见的电源转换以DC-DC、AC-DC居多,随着绿色能源的发展,将DC转换为AC的应用逐渐多了起来。例如,在并网太阳能系统中,太阳能电池板产生直流电,而交流电在输送过程中可以实现高效的能量分配,更适合长距离输电,因此,借助DC-AC转换技术,方可顺利实现太阳能与现有电网的并网发电。
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电气化在众多行业持续普及,不仅提升了生产力,还带来了环境优势,而电池生产是这一趋势的核心技术推动力。受电动汽车(EV)和可再生能源储能系统的推动,电池行业已成为全球增长最快的行业之一。
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光伏系统通常包括一种储能方式——电池或超级电容器——在没有阳光或电源瞬变时为负载提供电力。然而,在可行的情况下,无储能系统是一种更环保的替代方案,具有更高的 MTBF。
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