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  • 自动驾驶汽车具有低EMI/EMC辐射的高压转换器解决方案
    发布日期:2024-05-09     203
    未来自动驾驶汽车(和卡车)所必需的汽车系统的扩散即使在现在也继续获得动力。当然,电压和电流水平会发生变化;然而,对低EMI/EMC辐射的要求不会消失,它们需要运行的恶劣环境也不会消失。幸运的是,现在和将来有越来越多的解决方案可以帮助系统设计人员,即使2030年代中期似乎还有很长的路要走。自动驾驶汽车的时间表毫无
  • 一招搞定以太网EMC设计!
    发布日期:2024-05-09     292
    产品EMC问题,说难亦难,说易亦易。本文重点介绍ePort产品功能设计的同时进行EMC设计,同步结合结构设计。在新产品研发阶段对电磁兼容考虑,避免产品在量产阶段出现电磁干扰。传统以太网电路现有以太网接口电路的实现方案是使用分立元件进行电路的设计开发,在电路板上即主控芯片、PHY芯片、网络变压器、RJ45网口座及外围器
  • 降压电源转换器设计中的EMI和效率考虑因素
    发布日期:2024-05-09     247
    现代消费者比以往任何时候都更热衷于追求和接受新鲜技术。随着对智能手机、智能手表、平板电脑和可穿戴健身手环等设备进行更新,他们对每一代新产品的性能预期也都会提升。他们不仅要求功能增强,而且期望设备变得更小、更快,运行时间也要比前代产品更长。现代消费者比以往任何时候都更热衷于追求和接受新鲜技术。随着对智
  • 升压型DC-DC转换器中高频噪声的产生原因
    发布日期:2024-05-09     167
    在升压型DC-DC转换器中,当低边开关导通时,会使电感电流增加并积蓄能量;当低边开关关断时,积蓄的能量会被释放,从而使电感产生反电动势引起的高电压,最终形成高于输入电压的输出电压。在开关工作期间,电压和电流的高速变化会产生高频振动,该振动会成为高频噪声并通过输出线路被传播和辐射出去,从而造成故障。本文的关
  • 如何通过SiC增强电池储能系统?
    发布日期:2024-05-09     215
    电池可以用来储存太阳能和风能等可再生能源在高峰时段产生的能量,这样当环境条件不太有利于发电时,就可以利用这些储存的能量。本文回顾了住宅和商用电池储能系统 (BESS) 的拓扑结构,然后介绍了安森美 (onsemi)的EliteSiC方案,可作为硅MOSFET或IGBT开关的替代方案,改善BESS的性能。电池可以用来储存太阳能和风能等
  • 电源管理芯片怎么测好坏电源芯片内部结构
    发布日期:2024-05-09     198
    线性调制IC:如线性低压降稳压器(LDO)等,包括正向和负向调节器,以及低压降LDO调制管,在限定电源和供电能力下提供稳定的输出电压。电源管理芯片有哪些电源管理芯片(PMIC)是在单片芯片内包括多种电源轨和电源管理功能的集成电路,主要功用为在存在多个电源的情况下,选取、分配电力给主系统各部分使用。电源管理芯片种
  • 电动汽车充电进入双向时代,可再生能源如何帮助满足需求?
    发布日期:2024-05-09     187
    全球电动汽车(EV)销量从2020年的300万辆到2023年底预计的1400万辆,增长率高达367%。[1]所有地区对这一增幅都有大小不一的贡献,中国位居前列,欧盟保持不变,美国的份额也有所上升。2023年电动汽车的销量可以占到总销量的18%,如果照这个趋势发展下去,到2030年每天可节约500万桶石油。图1展示了2016年以来电动汽车销量的
  • 离线开关电源 (SMPS) 系统设计保姆级教程,工程师必看(图解)
    发布日期:2024-05-09     348
    离线开关电源 (SMPS) 是根据终端负载将电网电源转换为直流电源的经典产品。通常,这种开关电源包含两个转换级,为了实现更高的效率,需要采用性能更好的电源开关或实施不同的控制策略。此外,根据具体情况选择更合适的拓扑也很重要。本系统方案指南将介绍有关离线 SMPS 的基础知识,以及安森美 (onsemi)的精选产品和解决方案
  • 帮助电源解决方案遵循摩尔定律
    发布日期:2024-05-09     225
    正如许多有关电源解决方案设计和优化的资源所强调的那样,系统常见的 FOM 是其尺寸、重量和功率(也称为 SWaP 系数)特性。当与成本指标结合时,这也可以称为 SWaP-C 因素 [5]。很明显,负载的减少如何推动定期 SWaP 的改进,但在源方面则不然。当根据电源解决方案和/或与功耗、能源效率或总体能源/碳足迹相关的其他分析来评
  • 使用 GaN IC 离线电源的大容量电容器优化
    发布日期:2024-05-09     145
    额定功率75W以下的适配器可细分为:输入滤波器、二极管整流器、输入输出电容器、IC控制器、辅助电源、磁性元件、功率器件和散热器。集成解决方案在缩小和简化转换器方面已经取得了长足的进步,目前的剩余组件是磁性元件、输入“大容量”电容器、输出电容器和 EMI 输入级。大量的研究和工程工作集中在高频交流/直流转换器设计

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