- 全部
- 默认排序
大家好,我是王工。今天给大家分享一份LLC谐振转换器的设计指南,来自仙童半导体(Fairchild)的经典文档。如果你在搞电源设计,尤其是高效率、高功率密度的电源,LLC谐振拓扑绝对是绕不开的!为啥?因为它能实现零电压开关(ZVS),大幅降低开关损耗,效率轻松做到90%以上,特别适合大功率适配器、服
介绍源测量单元(SMU)可同时输出和测量电压、电流,广泛用于器件与材料的I-V特性表征,尤其擅长低电流测量。在测试系统中存在长电缆或高寄生电容的情况下,部分SMU可能因无法容忍负载电容而产生读数噪声或振荡。Keithley 4201-SMU(中功率)与4211-SMU(高功率,支持4200-PA前置
太阳能电池板将阳光转化为直流电(DC),但家庭和电网需要交流电(AC)。这就是逆变器的使命—光伏系统的“智慧心脏”。本课程以3 kW光伏逆变器主板为范例,完成千瓦级高功率设计,这块板子采用的是 “两级、非隔离、升压 Boost + 单相全桥
在物联网与高功率密度设备时代,电源管理芯片的选择直接影响系统效率与可靠性。LDO与Buck作为两大主流稳压方案,其差异不仅体现在原理层面,更决定了电路设计的关键路径。一、全方位对比1、原理对比LDO:线性稳压,通过调整管调节电阻降压,类似可
高功率电源、工业控制及服务器主板设计中,PCB的通流能力直接影响产品安全性与寿命。本文提炼硬件工程师实战经验,直击PCB扩流核心技术点,拒绝空泛理论,提供可落地的设计方案。1. 铜箔厚度升级技术要点:将默认1oz(35μm)铜箔提升至2oz
当系统中处理大功率射频信号时,开关必须具备优异的抗功率能力,否则会导致器件损坏、信号失真甚至系统故障。为保障系统的稳定性和可靠性,采取有效措施降低大功率射频信号对开关的影响显得尤为关键。大功率射频信号对开关的影响高功率信号会带来以下几方面的
引言数据中心和高性能计算的快速发展对光通信技术提出了更高的要求。光电共封装(CPO)技术将硅基光电子芯片与CPU和GPU等电子芯片集成在同一平台上,实现高容量数据传输。市场预测显示,该技术的市场规模将在2030年超过23亿美元。在这一技术体系的核心位置,单模聚合物光波导为处理高功率外部激光源提供了有
大功率可控整流电路
带平衡电抗器的双反星形可控整流电路适用于低电压、大电流的场合 多重化整流电路的特点在采用相同器件时可达到更大的功率;可减少交流侧输入电流的谐波或提高功率因数,从而减小对供电电网的干扰01带平衡电抗器的双反星形可控整流电路基本电路图如下图所示电路分析电路结构的特点①二次侧为两组匝数相同极性相反的绕阻,
TPS61288是一款高功率密度、完全集成的同步升压转换器,配备6.5mΩ电源开关和8.5mΩ整流器开关,为便携式系统提供高效、小尺寸的解决方案。TPS61288具有从2 V(2.4 V上升)到18 V的宽输入电压范围,以支持单电池或双电池
方形桥堆(方桥)凭借高功率承载、标准化封装及易散热特性,成为工业电源、电机驱动等场景的核心整流元件。本文从封装结构、引脚配置、选型要点三方面深度解析其技术特性。1、方形桥堆封装结构解析物理特性外形:长方体金属外壳,底部带散热片或金属背板(如

扫码关注





















