-
電源設(shè)計者們,你真的用對冷卻風扇了嗎?
大家知道,如果在一個密閉空間內(nèi)發(fā)散熱量,該空間內(nèi)的溫度會增加。也即,殼體內(nèi)的環(huán)境溫度會上升。如果有一個包含電源和其負載(即它供電的PCB)的殼體,隨著電源和其負載在散發(fā)熱,殼體內(nèi)的環(huán)境溫度會上升,進而導(dǎo)致電源和其負載溫度的進一步上升,從而可能超出其允許的最高工作溫度。
2016-09-23
電源管理 XP Power 消費電子
-
FPGA提升電機控制系統(tǒng)的性能和設(shè)計靈活性
電動機總體上消耗了很大一部分的全球電力,從而帶來了更復(fù)雜的電機控制設(shè)計,這些設(shè)計使用基于傳感器和無傳感器反饋回路和先進的算法,實現(xiàn)更精密的控制和更高的電機效率。
2016-09-22
控制/MCU 工業(yè)電子 處理器與DSP
-
2017深圳線圈工業(yè)及電子變壓器展邀請函
深圳國際線圈工業(yè)、繞線設(shè)備及絕緣材料展覽會及深圳國際電子變壓器、電感及生產(chǎn)設(shè)備展覽會(CWEXPO)將于2017年5月18—20日在深圳會展中心舉行,同期舉行第十五屆深圳國際小電機及磁性材料展覽會。
2016-09-21
線圈 電子變壓器 展會
-
利用有源偏置控制器偏置RF的最佳解決方案
射頻(RF)和微波放大器在特定偏置條件下可提供最佳性能。偏置點所確定的靜態(tài)電流會影響線性度和效率等關(guān)健性能指標。雖然某些放大器是自偏置,但許多器件需要外部偏置并使用多個電源,這些電源的時序需要加以適當控制以使器件安全工作。本文概述了偏置時序控制要求和使用不同偏置條件的影響,并且介...
2016-09-21
RF/微波 ADI 技術(shù)實例
-
相移時延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?
在大多數(shù)需要通過單一輸入源調(diào)節(jié)多路輸出電壓的步降電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用中,開關(guān)穩(wěn)壓器會在向FPGA、DSP和微處理器提供負載點(POL)電源時,施加高輸入均方根(RMS)電流和噪聲。為解決此問題,設(shè)計工程師通常會采用高輸入濾波(但有附加成本),以減輕傳導(dǎo)型電磁干擾(EMI)和/或輻射型電磁干擾,同時對較...
2016-09-20
電源管理 放大/調(diào)整/轉(zhuǎn)換 Intersil
-
何為精密電阻,應(yīng)該選擇何種技術(shù)的精密電阻?
精密的測量和控制是電子工業(yè)發(fā)展的方向,要進行精密的測量和控制就需要使用精密電阻。精密電阻往往和高精度電阻關(guān)聯(lián)到一起,精度代表電阻阻值的準確性,事實上這種準確性受很多因素的影響。我們要強調(diào)的是,穩(wěn)定性應(yīng)該放在首位來考慮,而不是片面的追求高精度。
2016-09-19
無源器件 開步電子 工業(yè)電子
-
由來已久的ToF技術(shù)真的不可取代?
大到谷歌、微軟,小到華強北,無不都在積極地研究這項技術(shù)!ToF這項技術(shù)由來已久,而今將會成為實現(xiàn)我們未來智能社會生活環(huán)境的最基礎(chǔ)的技術(shù)之一。ToF是Time of Flight的縮寫,中文直譯就是飛行時間。聽起來好像十分的炫酷,我們來看看百度怎么定義:
2016-09-19
傳感/MEMS 計算機視覺 圖像處理 VR/AR
-
MOSFET靠什么進軍IGBT的應(yīng)用領(lǐng)域?
兩個主要類型的功率晶體管:MOSFET和IGBT非常流行,它們在電源系統(tǒng)設(shè)計中已經(jīng)使用了多年,因此,很容易假定它們之間的差異一直保持不變。本文通過解釋最新一代MOSFET和IGBT的工作特性,使用戶能夠更好地了解最能滿足應(yīng)用需求的最合適的器件類型,并解釋了目前的功率晶體管選擇的灰色區(qū)域。
2016-09-18
功率晶體管 MOSFET IGBT 電源系統(tǒng)
-
POL調(diào)節(jié)器中的輸入紋波和噪聲的來源是什么?
POL調(diào)節(jié)器上的輸入濾波器可發(fā)揮兩項重要的作用,一個作用是防止開關(guān)電源產(chǎn)生的電磁干擾到達電力線和影響其它設(shè)備,第二個作用是保護轉(zhuǎn)換器及其負載以避免輸入電壓中出現(xiàn)的瞬變,從而提高系統(tǒng)可靠性。因此,輸入電容器對于調(diào)節(jié)器的正確運作及最大限度地減少來自開關(guān)調(diào)節(jié)器的噪聲排放至關(guān)重要。
2016-09-14
模擬設(shè)計 電源管理 電源模塊
- 挑戰(zhàn)極限溫度:高溫IC設(shè)計的環(huán)境溫度與結(jié)溫攻防戰(zhàn)
- 聚焦成渝雙城經(jīng)濟圈:西部電博會測試測量專區(qū)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級
- 專為STM32WL33而生:意法半導(dǎo)體集成芯片破解遠距離無線通信難題
- 隔離式精密信號鏈定義、原理與應(yīng)用全景解析
- 隔離式精密信號鏈的功耗優(yōu)化:從器件選型到系統(tǒng)級策略
- GaN如何攻克精密信號鏈隔離難題?五大性能優(yōu)勢與典型場景全揭秘
- 模擬芯片原理、應(yīng)用場景及行業(yè)現(xiàn)狀全面解析
- 減排新突破!意法半導(dǎo)體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級,護航可持續(xù)發(fā)展
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
- 展會里面談合作,產(chǎn)業(yè)鏈中找伙伴 | 2025世界電源產(chǎn)業(yè)博覽會助力企業(yè)發(fā)展
- 多通道同步驅(qū)動技術(shù)中的死區(qū)時間納米級調(diào)控是如何具體實現(xiàn)的?
- 集成化柵極驅(qū)動IC對多電平拓撲電壓均衡的破解路徑
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall