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如何通過 LLC 串聯(lián)諧振轉換器優(yōu)化LLC-SRC設計?
十幾年來,電源行業(yè)廣泛采用了圖 1 中所示的電感器-電感器-電容器 (LLC) 串聯(lián)諧振轉換器 (LLC-SRC) 作為低成本、高效率的隔離式功率級,其中包含兩個諧振電感器(兩個“L”:Lm 和 Lr)和一個諧振電容器(一個“C”:Cr)。LLC-SRC 器件具有軟開關特性,沒有復雜的控制方案。得益于軟開關特性,該器件支持使用額定電壓較低的元件,并可提高效率。該器件采用簡單的控制方案,即具有 50% 固定占空比的變頻調制方案,與相移全橋轉換器等用于其他軟開關拓撲的控制器相比,所需的控制器成本更低。
2025-05-21
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精密電阻技術解析與產業(yè)應用指南
精密電阻(Precision Resistor)是一類在阻值精度、溫度系數(TCR)、長期穩(wěn)定性及寄生參數(分布電容/電感)等性能指標上遠超普通電阻的電子元件。
2025-05-15
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隔離SEPIC轉換器如何破解反激式拓撲的EMI與調節(jié)困局?
?在低功耗隔離電源設計中,反激式拓撲雖因結構簡單被廣泛應用,但其漏感引發(fā)的FET振鈴、EMI干擾及多路輸出調節(jié)難題始終困擾工程師。本文通過實測數據驗證,提出隔離SEPIC(單端初級電感轉換器)作為更優(yōu)解,其獨特的能量傳輸機制可顯著改善系統(tǒng)性能。
2025-05-14
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電源測量的導線布局如何影響測量精度?
在電源系統(tǒng)設計中,負載瞬態(tài)響應測試是驗證穩(wěn)定性的核心環(huán)節(jié)。然而,工程師往往忽視一個關鍵細節(jié)——待測電源與負載之間的連接線布局。本文通過ADI(亞德諾半導體)ADP2386評估板的實測數據,揭示導線寄生電感對測試結果的直接影響。
2025-05-13
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共模電感選型要點及主流品牌分析
共模電感作為抑制電磁干擾(EMI)的關鍵元件,其選型需綜合考慮電路特性、性能參數及實際應用場景。同時需結合國際大廠技術優(yōu)勢與國產替代方案性價比,在不同應用場景中實現精準EMI抑制。
2025-04-22
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學子專區(qū)論壇 - ADALM2000實驗:Hartley振蕩器
振蕩器有多種形式。本次實驗活動將研究Hartley配置,該配置使用帶抽頭的電感分壓器來提供反饋路徑。
2025-04-11
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Wi-Fi 7頻率控制核心密碼:三大關鍵器件深度解析
本文詳細介紹了Wi-Fi 7技術及其頻率控制的重要性,探討了自動頻率協(xié)調(AFC)、多鏈路操作(MLO)和4K正交調幅(4K QAM)等技術如何進一步增強Wi-Fi 7性能。文章指出Wi-Fi 7的卓越性能建立在高精度頻率控制硬件之上,并介紹了ECS Inc.提供的Wi-Fi 7系統(tǒng)所需的晶體、振蕩器和電感器等關鍵元件,分析了這些元件在發(fā)揮Wi-Fi 7潛力方面的重要作用。
2025-03-29
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提升高瞬態(tài)汽車應用的速度和效率
為了解決汽車應用中日益提高的電流需求和快速瞬變所帶來的挑戰(zhàn),ADI專門設計了耦合電感,并獲得了專利。理想情況下,為了獲得高效率,需要較大電感值和較小電流紋波,但為了實現快速瞬變,又需要較小電感值。耦合電感利用出色的耦合機制,使其在穩(wěn)態(tài)下表現為一個大電感,從而有效地降低電流紋波。
2025-03-12
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ST 新款微型單片降壓轉換器,用于智能電表、家電和工業(yè)電源轉換器提供低電壓電源
意法半導體新款微型單片降壓轉換器DCP3601集成大量的功能,具有更高的設計靈活性,可以簡化應用設計,降低物料清單成本。這款芯片內置功率開關與補償電路,構建完整的輸出電壓設置電路,僅需電感器、自舉電容、濾波電容、反饋電阻等6個外部元件。
2025-03-05
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設計高壓SIC的電池斷開開關
DC總線電壓為400 V或更大的電氣系統(tǒng),由單相或三相電網功率或儲能系統(tǒng)(ESS)提供動力,可以通過固態(tài)電路保護提高其可靠性和彈性。在設計高壓固態(tài)電池斷開連接開關時,需要考慮一些基本的設計決策。關鍵因素包括半導體技術,設備類型,熱包裝,設備堅固性以及在電路中斷期間管理電感能量。本文討論了選擇功率半導體技術的設計注意事項,并為高壓,高電流電池斷開開關定義了半導體包裝,以及表征系統(tǒng)寄生電感和過度流動保護限制的重要性。
2025-02-16
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電感器:默默無聞的電磁魔術師
在電子元器件的世界里,電阻和電容常常是聚光燈下的主角,而電感器則像一位幕后英雄,默默發(fā)揮著不可或缺的作用。這個看似簡單的線圈,卻蘊藏著電磁世界的奧秘,在電路中扮演著能量儲存、信號濾波、電磁轉換等重要角色。
2025-02-14
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利用設計工具提高位置傳感器系統(tǒng)精度
電機驅動系統(tǒng) (EMDS) 高度依賴位置編碼器來提升效率,并滿足日益嚴苛的法規(guī)要求。如圖 1 所示,位置編碼器將感知到的速度和位置信息反饋給控制器,從而實現高精度電機控制和同步。位置編碼器種類繁多,包括機械式、光學式、磁式或電感式。
2025-02-13
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