在科技日新月异的今天,微电子技术的每一次飞跃都深刻影响着国家的发展与人民的生活。近日,中国科学院微电子研究所(以下简称“微电子所”)在超高速模拟数字转换器(ADC)和数字模拟转换器(DAC)领域取得了重大突破,成功研发出多款高性能芯片,不仅大幅缩短了与先进国家的技术差距,更在关键领域打破了西方长期以来的技术垄断,为我国科技自立自强增添了浓墨重彩的一笔。
在电力电子技术领域,整流器作为AC-DC转换的核心部件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。近日,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation,现隶属于Analog Devices)推出了一款革命性的低损耗三相理想二极管桥式整流器参考设计,并在其评估板DC2465上进行了演示。这一创新设计不仅显著降低了整流过程中的功率和电压损耗,还极大地提高了系统的电源效率和空间利用率,为电力电子行业树立了新的标杆。
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在检修电路故障过程中,如果没有电路原理图做参考,而所处理的故障又比较复杂时,需要根据电路板上元器件和印刷电路的实际情况画出电路原理图。
升压型DC-DC转换器可以将输入电压升高到一个更高的水平。它利用开关器件和磁性元件来实现升压。当开关器件导通时,输入电压通过磁性元件降压后加到输出端子上;
本文还以Analog Devices推出的两款IC:6通道14位的AD5770R和5通道16/12位的LTC2662为例,着重介绍了电流输出DAC的有效使用方法。
在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。
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