中国新能源汽车正处于由研发向真正的产业化发展迈进的过渡期,2012年伴随着新能源汽车政策规划等的密集亮相,新能源汽车产业再次加速发展。 回顾上半年,3月5日,科技部出台《电动汽车
波老师那个年代上大学都是自己攒机装电脑,买CPU先问主频多少Hz?后来买手机也是,先看几个核,再看主频......所以估计大家都也差不多,都烙下病根儿了。 可是IGBT是个功率器件,它的开关频率上限并不是一个确定的值。我一般都是这么回答这个问题的: 首先,
通常,开关频率会在指定范围中间的典型值附近变化。我们根据其数据手册技术规格,开关稳压器IC中内置的振荡器通常可用于非常宽的频率范围。
本文举的例子中,要考虑的唯一变量就是允许的温度范围内开关频率的变化。在实际应用中,可能存在许多其他变量,如电感和电容的实际值变化。这些亦受工作温度的影响。但是,我们也可以假设,在大多数情况下,开关频率的实际变化不会达到±10%的限值。
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。 根据其数据手册技术规格,开关稳压器IC中内置的振荡器通常可用
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。 根据其数据手册技术规格,开关稳压器IC中内置的振荡器通常可用
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设计人员必须满足汽车应用的许多电磁兼容性(EMC)要求,并且为电源选择正确的开关频率(fsw)对满足这些要求至关重要。大多数设计人员在中波AM广播频带外(通常为400kHz或2MHz)选择开关频
好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~ 高效率、低EMI降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而要求所有的电
目前高频高效的DCDC变换器在汽车电子系统中的应用越来越多。高的开关频率可以使用较小的功率电感和输出滤除电容,从而在整体上减小的系统的尺寸,提高系统的紧凑性,并降低系统的成本;高的工作效率可以提高汽车电池的使用时间,降低系统的功率损耗,从而减小
好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~ 最近两年最火的电子元器件不是AI芯片,也不是存储器,多层陶瓷电容(MLCC)供不应求连续涨价成为最火的产业“宠儿”。细究原因,背后有手机的电子复杂性提高,一些智能手机的MLCC用
波老师那个年代上大学都是自己攒机装电脑,买CPU先问主频多少Hz?后来买手机也是,先看几个核,再看主频。。。所以估计大家都也差不多,都烙下病根儿了。 可是IGBT是个功率器件,它的开关频率上限并不是一个确定的值。我一般都是这么回答这个问题的: 首先,
相信很多人都接触过电路,在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。在电路当中,EMC和EMI的问题是人们始终关心的话题。在LED电路中,对于EMC和EMI的要求同样非常高。本文将为大家介绍LED产品设计当中关于解决EMI与EMC的解决方法。
TI 的双相降压转换器 TPS62180/TPS62182 就集成了这种 AEE,能够在高达 6 A 输出电流条件下在 0.9 V 至 6 V 可调输出电压范围内和 4 V 至 15 V 输出电压范围内实现高能效。图 1 给出了带有 AEE 和输出电压可调的 TPS62180 的功能框图。 与 TPS62180 不同,TPS62182 是固定输出降压转换器,带有 AEE 并具有 3.3 V 固定输出电压。
所有的电子产品都像我们这个世界一样正在不断缩小。随着电路功能和集成度的提高,PCB板的空间变得弥足珍贵。主要的板空间要分配给应用的内核功能,这些应用包括微处理器、F
众所周知,今日的消费者都希望拥有越来越聪明、越精巧、同时外型越薄的电子产品,但此类装置的设计者持续面临的相同需求,则在于延长电池寿命。10年前,某些手机可能充一次
电源模块发展至今,工程师们都着眼于如何将模块做得更为小型化,轻量化,其实大家都明白可以通过提升开关频率来提高产品的功率密度。但为什么迄今为止模块的体积没有变化太大?是什么限制了开关频率的提升呢? 开关电源产品在市场的应用主导下,日趋要求小型、轻量、高效率、低辐射、低成本等特点满足各种电子终端设备,为了满足现在电子终端设备的便携式,必须使开关电源体积小、重量轻的特点,因此,提高开关电源的工作频率,成为设计者越来越关注的问题,然而制约开关电源频率提升的因素是什么呢?其实主要包括三方面,开关管、变压器和E
开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根据某些因素而变化(例如在PFM或迟滞型控制中)。无论何种情况,开关模式电源的工作原理,都在于它有一定的开启时间Ton和一定的关闭时间Toff.一个50%占空比的典型开关周期。
开关电源产品日趋要求小型、轻量、高效率、低辐射、低成本等特点,增大开关电源产品的功率密度,可以通过提高其工作频率来实现,但高频化产品会产生一系列工程问题,从而限制了开关频率的提升。
密度已成为计算机服务器的设计的一个重要因素。摩尔定律已经使人们有可能将多个高性能内核到一个单一的系统级芯片(SoC)器件以及支持逻辑。高密度的现场可编程门阵列(FPGA)提