超级电容器可以提供更多功能:更高的功率密度、更大的法拉、更长的循环寿命等等。但它们也需要更复杂的解决方案来实现最佳性能。许多设计考虑因素包括管理超级电容器放电、优化超级电容器充电,以及在超级电容器模块串联配置的情况下,在电池之间提供有效的电压平衡。
WBG的高频切换带来了与带宽和速度相关的挑战,这些挑战可以通过新的传感技术来解决。此外,氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 器件对短路条件的耐受性和电流传感要求不同。
效率和功率密度都是电源转换器设计中的重要因素。每个造成能量损失的因素都会产生热量,而这些热量需要通过昂贵且耗电的冷却系统来去除。软开关和碳化硅 (SiC) 技术的结合可以提高开关频率,从而可以减小临时存储能量的无源元件的尺寸和数量,并平滑开关模式转换器的输出。SiC 还为产生更少热量并利用更小散热器的转换器提供了基础。
宽带隙 (WBG) 半导体器件,例如碳化硅 (SiC) 场效应晶体管 (FET),以其最小的静态和动态损耗而闻名。除了这些特性之外,该技术还可以承受高脉冲电流,在固态断路器等应用中特别有优势。本文深入探讨了 SiC FET 的特性,并与传统硅解决方案进行了比较分析。
双向 GaN 电源 IC 适用于各种应用,从电机驱动器和可再生能源逆变器到 USB 充电器、便携式电子设备、电动自行车等。本文介绍了双向 GaN 开关的应用可能性示例。
晶闸管是四层半导体开关,具有交替的 P 型和 N 型材料层。虽然所有晶闸管都具有相同的基本结构,但可以修改其实现和封装的细节以满足特定应用的需求。
PLC与变频器的搭配使用在工业控制中非常常见,主要用于实现对电机的精确控制和调节。
那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
变频调速系统在各类中小型企业的工业生产中得到广泛应用。这都是得益于我们可以变频调速方案可以提供精确的速度控制,实现无级调速。
高频工作,可以减小电源系统中电容以及电感或变压器的体积,降低电源成本,让电源实现小型化,美观化。从而实现电源的升级换代。
直流电源输入:逆变电路的输入端连接一个直流电源,如太阳能电池板或蓄电池。直流电源为逆变电路提供电能。
一片用来发作PWM波,操控推挽升压电路;另一片与正弦函数发作芯片ICL8 038联接来发作SPWM波,操控全桥逆变电路。
推挽升压电路和SPWM逆变电路,实现了将12VDC输入电压转换为110VAC交流正弦电压输出。实验表明,该逆变器具有电压纹波小、动态响应高和全数字等特点,能够满足实际需要。
经常遇到有人把晶振的负载电容与外接电容混淆,甚至还有人误以为这是指同样的参数。
开关电源,作为现代电子设备中不可或缺的部分,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。在开关电源的设计中,光耦作为一种关键的隔离与传输元件,发挥着不可替代的作用。本文旨在深入探讨开关电源中光耦的作用,以及其在电源设计中的重要性。