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针对高耐用性和可靠性电源需求,意法半导体推出市场上击穿电压最高的1050V MOSFET VIPer转换器

  • 中国,2019年7月29日——意法半导体VIPer26K发布高压功率转换器,集成一个1050V耐雪崩N沟道功率MOSFET,使离线电源兼备宽压输入与设计简单的优点。VIPer26K MOSFET具有极高的额定电压,无需传统垂直堆叠FET和相关无源元件,即可实现类似的电压处理能力,可采用尺寸更小的外部缓冲器元件。转换器内置漏极限流保护功能,MOSFET包含一个用于过温保护的senseFET引脚。单片集成高压启动电路、内部误差放大器和电流式PWM控制器,VIPER26K支持所有常见开关式电源拓扑,包括原边或副
  • 关键字:电源意法半导体击穿电压最高的1050V MOSFET VIPer转换器

COSEL 宣布高功率密度带扩展通信总线,以满足医疗和工业应用需求的300W和1000W 电源

IT-M3100 系列直流电源掀起“黑科技”浪潮

  • ITECH艾德克斯电子有限公司于近日宣布将在2019年推出全新主打黑科技的M系列,并将在5月发布M系列的首个产品——IT-M3100 系列灵巧型宽量程直流电源。据了解,ITECH此次推出全新的M系列不仅具有全新的外观,同时也在产品的技术上创新,从行业应用的角度切入,提供用户更完整的创新解决方案。M全系列拥有直流电源、双极性电源、交流电源、回馈负载、源载系统等多个产品,给了用户非常宽广的选择范围,满足客户多样性的测试需求。此次率先推出IT-M3100 系列灵巧型宽量程直流电源突破传统桎梏,在仅½1U的超小体
  • 关键字:ItechIT-M3100电源负载测试系统专业功率电子通用仪器制造商

如何在锂离子电池设计中实现运输节电模式

  • 您是否有印象,许多电池供电的电子玩具在电池上有一个小型塑料拉片(如图1),将其拉下后这些玩具才开始动起来?这是关闭电池至产品有源电路的连接的一种方式,且是最早的一种“运输节电模式”。本文将介绍什么是运输节电模式,以及如何在产品中使用此功能来提供最佳用户体验。虽然本文主要将使用德州仪器电池充电管理集成电路作为示例,但您可将这些概念应用于正在开发的任何低功耗系统。图 1:拉动电池供电产品上的拉片什么是运输节电模式,为何需要它?运输节电模式是产品消耗最低电池电流的状态。消费者希望在购买电池供电产品后能够立即使用
  • 关键字:德州仪器MRREC寄存器电源电池充电管理集成电路

Vishay推出的新款高精度电池分流器改进RTC性能

寻找电源领域的最新技术?来APEC一探究竟

  •   应用电力电子会议 (APEC) 是每个电力工程师梦想参与的会议,业内人士都会参与其中。而新技术、新研究和新连接的融合可创造能量。去年,APEC有5000多名与会者,使其成为全球最大的电力会议之一。德州仪器很自豪能成为其中的一员 - 我们举办了五场行业会议、四场海报展和三场技术讲座;我们很高兴与您分享经验!  本文所述为德州仪器参加2019年APEC会议的所有内容。 即使您今年无法参加APEC,一定要阅读此篇回顾!  今年,您在#511展位与我们见面。您可在我们的展台观看以下演示:  安全隔离电
  • 关键字:APEC电源

MPS携“黑”科技电动汽车mCar惊艳亮相慕尼黑上海电子展

  •   2019年3月20日至3月22日,一年一度的科技电子行业盛会--慕尼黑上海电子展(Electronica China)如期在上海新国际博览中心隆重举行。全球知名高性能电源半导体供应商美国芯源系统有限公司(Monolithic Power System,简称MPS;纳斯达克证券交易所代码: MPWR),携自主研发的“黑”科技电动汽车mCar惊艳亮相电子展,围绕“模块化数字化电源”和“一体化电机”等主题,在E4馆4130展台展出了最新的智能电机,电源模块,角度传感器,最新的数字PFC+LLC
  • 关键字:MPS电机电源

在DAQ应用中使用非隔离DC/DC电源降压模块的优势

  •   本文将介绍与分立电源解决方案相比,电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法。  DAQ的电源架构  在DAQ中,跨多个子系统看到并联电源轨和不同的负载电流(和纹波)要求并不罕见。图1展示了DAQ系统的电源架构以及电源模块如何为各种子系统生成所需的电源轨。  图1:使用电源模块的DAQ电源架构  使用电源模块有助于提高整体性能、效率和可靠性。电源模块还具有以下优势:  · 同一封装中的输出电流通过优化的成本提供设计灵活性和可扩展性。  · 通过自动脉冲频率调制(PFM)模式提高轻载效率的方法。  · 负载调
  • 关键字:DC/DCDAQ电源

综合平衡ADAS应用中的电源要求

  • 得益于高级驾驶辅助系统(ADAS),汽车驾驶正在变得越来越安全。这些系统中的摄像机与传感器、成熟算法和微处理器相结合,可以在发现道路上的障碍物时提醒驾驶员、必要时帮助制动、指示盲区等。为确保正确工作,ADAS应用要求供电电源符合特定精度以及负载瞬态响应的要求。本文探讨确保汽车电池电压正确调节所需的条件,以便为恶劣环境下的ADAS摄像机、传感器和处理器有效供电。
  • 关键字:ADAS电源PMICEMI201903

小型超薄150W AC-DC电源,符合医疗(BF)和通讯安规标准

  • XP Power正式宣布推出高功率密度,超薄尺寸,裸版型AC-DC电源EPL150系列,可满足空间关键,成本敏感,工业,通讯和医疗应用。 EPL150系列自然对流冷却时输出功率可达100W,气流为10CFM时,输出功率可达150W。该产品尺寸为101.6 x 50.8毫米,超薄的25.1毫米厚度使其成为空间受限应用的理想选择。一流的功率密度是由高效率实现的,在150W时效率高达95%,在低至10%的负载下效率达到85%以上。空载损耗小于0.5W,可有效降低运行成本,符合
  • 关键字:电源,电源

电源PCB设计时应注意的间距、元件位置、环路面积等问题

  •   各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源的EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分的PCB布线与其他硬件稍有不同,该如何设计?本文为你揭秘。  间距  对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。  多宽的间距合适?必须考虑生产能否保证板面清洁、环境湿度、其他污染等情况如何。  对于市电输入,即使能保证板面清洁、密封,MOS管漏源极间接
  • 关键字:PCB电源

英飞凌2018稳健增长,2019战略布局

  • 近日,在“英飞凌2019年度媒体见面会”上,英飞凌科技大中华区总裁苏华博士介绍了公司2018财年的业务状况:销售额75亿欧元,其中汽车电子事业部占43%;电源管理及多元化市场事业部占31%。大中华区的业务占全球34%,中国大陆占全球25%,在全球是最大的市场。技术创新、“与中国共赢”战略和并购等是该公司的特色。2018财年业绩回顾与2019财年业务展望在刚刚结束的2018年财年,英飞凌全球的市场销售额是75亿欧元,其中汽车电子事业部占43
  • 关键字:电源英飞凌

十年电源研发工程师的三十条开关电源设计实用经验(二)

  •   16. 画小板时,在小板引脚的90度拐角处增加一个圆形钻孔,方便组装。如图:      实物图    实际组装图  这样做可以使小板与 PCB 大板之间紧密贴合,不会有浮高现象。  17. 电路设计,肖特基的散热片可以接到输出正极线路,这样铁封的肖特基就不用绝缘垫和绝缘粒。  18. 电路调试,15W 以上功率的 RCD 吸收不要用 1N4007,因为 1N4007 速度慢 300uS,压降也大1.3V,老化过程中温度很高,容易失效造成炸机。  19. 电路调试,输出滤波电容的耐压致少需符合1.2
  • 关键字:电源电容

十年电源研发工程师的三十条开关电源设计实用经验(一)

  •   电源开发是个技术活,也是个累活,工作繁杂时难免会犯一些低级小错误。这些错误,会导致一系列的连锁反应,需要采购部、生产部、PM、品管部、业务部、工程部等众多部门来配合,以修正你的那个小错误。  本文作者将为大家分享自己在十年研发电源工作中,积累的一些实用经验,希望对大家有所帮助。  1. 变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致,这是安规认证要求。很多工程师在申请安规认证提交资料时会犯这个错误。  2. X 电容的泄放电阻需放两组。UL62368、CCC 认证要求断开一组电阻再测试 X 电
  • 关键字:电源PCB

从ISSCC 2019看电源、模拟、数据转换器、前瞻领域的技术动向

  • 2018年底,“芯片奥林匹克-IEEE国际固态电路峰会(ISSCC2019)中国发布会暨最新IC设计技术趋势”在珠海召开。据悉,第66届ISSCC峰会(ISSCC2019)将于2019年2月17日-21日在美国加州旧金山市举行(http://ISSCC.org/)。大会共录用了193篇论文,来自18个国家的一流大学和研究机构及顶尖集成电路企业参与。由ISSCC国际技术委员会中国区代表余成斌教授(IEEE会士)主持,远东区委员们介绍了大会论文的技术亮点,节选如下。
  • 关键字:电源模拟数据转换器201901

电源介绍

【电源概述】   电源    向电子设备提供功率的装置。   把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能.发电机.电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也 [ 查看详细]
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