-
IGBT柵極驅動設計,關鍵元件該怎么選?
如果說人類世界當前面臨的最緊迫危機是如何降低二氧化碳排放量,以減緩已經造成的災難性環境破壞以及人口損害,那么,在當前的地球溫室氣體排放中,交通業的“貢獻”最大,傳統上它已被視為重要的污染源。
2022-10-12
IGBT 柵極驅動設計
-
利用物聯網充分發揮智能電網優勢
全球電力企業在疫情大流行期間遭受重大打擊,目前各公司正積極重回正軌,努力把日益老化的配電網絡進行現代化更新。歐洲、中國和美國政府落實了雄心勃勃的擴張計劃,計劃建立更多的計算機化網絡以實現無碳發電。物聯網將會是確保這些巨額投資獲得最大回報的重要基礎。
2022-10-11
物聯網 智能電網優勢
-
電源線噪聲:共模干擾、差模干擾
電源線噪聲是電網中各種用電設備產生的電磁騷擾沿著電源線傳播所造成的。電源線噪聲分為兩大類:共模干擾、差模干擾。
2022-10-10
電源線噪聲 共模干擾 差模干擾
-
由運放和電壓調節器構成的恒流源電路
傳感器及發光器件常需恒流源供電,精確測量微小電阻一般也要用到恒流源。恒流源的本質是其具有調節負載兩端電壓的能力,凡具有電壓調整能力的器件均可構成恒流源,包括運放、穩壓芯片、三極管、MOS管等。下面以運放和電壓調節器為例來構成恒流源。
2022-10-10
運放 電壓調節器 恒流源電路
-
運放的信號疊加電路與求差電路
實際應用中,常要獲取兩個信號的差值或對多個模擬信號進行疊加混合,這時就要使用信號疊加電路和求差電路。圖一所示的反相比例和同相比例電路是比例運算電路的基本拓撲結構,以此為基礎,利用疊加原理和戴維南定理就可以構造出信號疊加電路和求差電路。
2022-10-09
運放 信號疊加電路 求差電路
-
為何在開關穩壓器中,電流模式控制非常重要?
市場上有數千款不同的開關穩壓器。用戶基于不同的參數選擇所需的類型,例如輸入電壓范圍、輸出電壓范圍、最大輸出電流,以及許多其他參數。本文介紹電流模式,這是數據手冊中常見的一項重要特性,并介紹該模式的優缺點。
2022-09-30
開關穩壓器 電流模式控制
-
有關eFuse電子保險絲,你應該了解的技術干貨,都在這里!
熱保險絲作為一種基本的電路保護器件,已經成功使用了150多年。熱保險絲有效、可靠、易用,具有各種不同的數值和版本,能夠滿足不同的設計目標。然而,對于尋求以極快的速度切斷電流的設計人員來說,熱保險絲不可避免的缺點就是其自復位能力,以及在相對較低的電流下的工作能力。對于這些設計人員來...
2022-09-29
電子保險絲 工作原理
-
運放使用時高頻增益的制約因素
結電容的存在使得基極電流ib被旁路。從而使得真正流過發射結的基極電流ib′減小。而只有真正流過發射結的基極電流才會被放大。頻率越高,結電容的容抗就越小,則結電容的旁路作用就越顯著,晶體管的電流放大倍數β就越低,放大器的增益就越低。
2022-09-28
運放 結電容
-
運放的頻率特性等效電路
由于各級電路的電路形式以及增益不同,故等效的RC時間常數也不同。輸出級為電壓跟隨器形式。其增益最低,但帶寬最寬(即RC低通截止頻率最高)。即RC時間常數最小。
2022-09-28
運放 等效電路
- 安森美與舍弗勒強強聯手,EliteSiC技術驅動新一代PHEV平臺
- 安森美與英偉達強強聯手,800V直流方案賦能AI數據中心能效升級
- 貿澤電子自動化資源中心上線:工程師必備技術寶庫
- 隔離變壓器全球競爭圖譜:從安全隔離到能源革命的智能屏障
- 芯??萍急R國建:用“芯片+AI+數據”重新定義健康管理
- 安森美iGaN解密:打造300W游戲電源能效巔峰
- 意法半導體2025半年報亮相:IFRS標準下的全球半導體龍頭中期答卷
- 理解具身智能:從“云端大腦”到“生活助手”的AI進化
- TAPP無線井下壓力監測系統:油氣井生產的“隱形數據眼”
- AFE7955:直接射頻采樣時代的多通道收發器,重構高性能系統設計
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall