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磁性元件在光伏中的功率轉(zhuǎn)換及應(yīng)用(上)
經(jīng)過長期的技術(shù)發(fā)展——特別是在生態(tài)危機(jī)、化石能源困境等多個重大關(guān)鍵課題的刺激下,太陽能在以轉(zhuǎn)換效率和成本為核心的技術(shù)和商業(yè)兩方面的關(guān)鍵難點上取得了巨大突破。太陽能是可再生能源和可持續(xù)電力設(shè)施改造的關(guān)鍵形式、實現(xiàn)碳中和傳播的重要途徑,這不僅是全球共識,也是美國、歐盟等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家...
2023-02-27
磁性元件 光伏 功率轉(zhuǎn)換
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熱插拔真的安全嗎?本文告訴你~
熱插拔,即帶電插拔,主要發(fā)生在不關(guān)閉系統(tǒng)電源的情況下,將模塊、板卡、部件插入(連接)或拔出(斷開)系統(tǒng)來執(zhí)行測試、故障排除或信號調(diào)整,而不影響系統(tǒng)的正常工作,從而提高了系統(tǒng)的可靠性、快速維修性、冗余性和對災(zāi)難的及時恢復(fù)能力等。
2023-02-25
熱插拔
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回收直流電機(jī)驅(qū)動中的能量
當(dāng)使永磁電機(jī)驅(qū)動器中的運動質(zhì)量減速時,存儲在機(jī)械系統(tǒng)中的能量可以通過電機(jī)驅(qū)動器返回到電源。如果沒有正確考慮這種能量,它可能會導(dǎo)致電源電壓升高,從而損壞電機(jī)驅(qū)動器或系統(tǒng)的其余部分。
2023-02-24
回收 直流電機(jī)驅(qū)動 能量
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使用隔離式柵極驅(qū)動器的設(shè)計指南(一)
本設(shè)計指南分為三部分,將講解如何為電力電子應(yīng)用中的功率開關(guān)器件選用合適的隔離柵極驅(qū)動器,并介紹實戰(zhàn)經(jīng)驗。本文為第一部分,主要包括隔離式柵極驅(qū)動器的介紹和選型指南。
2023-02-24
柵極驅(qū)動器 設(shè)計指南
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用于有源電源管理的 PMBus 兼容 PoL 穩(wěn)壓器
優(yōu)化效率和解決高端處理器、FPGA 和 ASIC 的復(fù)雜電源要求的需要使得有源電源管理成為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、電信系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用中的關(guān)鍵設(shè)計要求。同時,設(shè)計電源方案的工程師需要限度地減少電路板空間,同時縮短從初始概念到終產(chǎn)品的開發(fā)時間。
2023-02-22
有源電源管理 PoL 穩(wěn)壓器
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應(yīng)用為導(dǎo)向的混合式步進(jìn)電機(jī)技術(shù)大大提升了電機(jī)的動態(tài)扭矩
步進(jìn)電機(jī)是當(dāng)今最具挑戰(zhàn)性電機(jī)之一,它們具有高精度的步進(jìn),高分辨率和平滑的運動,步進(jìn)電機(jī)一般需要定制,在特定應(yīng)用中才能實現(xiàn)最佳性能。通常自定義的設(shè)計屬性有定子的纏繞模式、軸配置、自定義外殼和專用軸承,這使得步進(jìn)電機(jī)的設(shè)計和制造極具挑戰(zhàn)性。
2023-02-21
步進(jìn)電機(jī) 動態(tài)扭矩
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如何使用非耗散鉗位提高反激式效率
在反激式轉(zhuǎn)換器的標(biāo)準(zhǔn)形式中,變壓器的漏感會在初級場效應(yīng)晶體管 (FET) 的漏極上產(chǎn)生電壓尖峰。為防止此尖峰變得過大和損壞,F(xiàn)ET 需要一個鉗位網(wǎng)絡(luò),通常帶有耗散鉗位,如圖1所示。但是耗散鉗位中的功率損失限制了反激式轉(zhuǎn)換器的效率。在這篇電源技巧中,我將研究反激式轉(zhuǎn)換器的兩種不同變體,它們...
2023-02-20
非耗散鉗位 反激式
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芯片溫度檢測,什么方法最有效?
下面幾種測溫方法,都不能完全適用于芯片各環(huán)節(jié)的溫度檢測,那么,如何才能實現(xiàn)精準(zhǔn)高效測溫?
2023-02-17
芯片 溫度檢測
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5大重要技巧讓您利用 SiC 實現(xiàn)高能效電力電子產(chǎn)品!
當(dāng)您設(shè)計新電力電子產(chǎn)品時,您的目標(biāo)任務(wù)一年比一年更艱巨。高效率是首要要求,但以更小的尺寸和更低的成本提供更高的功率是另一個必須實現(xiàn)的特性。SiC MOSFET 是一種能夠滿足這些目標(biāo)的解決方案。以下重要技巧旨在幫助您創(chuàng)建基于 SiC 半導(dǎo)體的開關(guān)電源,其應(yīng)用領(lǐng)域包括光伏系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、電動汽...
2023-02-17
SiC 高能效 電力電子
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