-
AL8807:Diodes推出高效率降壓型開關模式LED驅動器用于MR16 LED燈具
Diodes公司推出AL8807降壓型開關模式LED驅動器。其開關頻率高達1MHz,具有嚴格控制的開關上升和下降時間,專為減少低成本MR16 LED燈具的電磁干擾 (EMI) 而設計。為達到高輸出功率的要求,該驅動器可以在6V至30V的輸入電壓間運行,為多達八個串聯的LED提供高達1A的恒定電流。
2011-12-09
AL8807 Diodes LED LED驅動器 EMI 電磁干擾
-
薄膜電容器憑借壽命、溫度和電壓上的優勢成為首選
與鋁電解電容器相比,薄膜電容器有可靠性好、性能穩定、容量大等優點,更適用于戶外較為惡劣的自然環境。尤其在新能源汽車、風力發電、太陽能發電、高鐵和輕軌列車及高壓變頻器領域,薄膜電容器憑借壽命、溫度和電壓上的優勢成為首選。
2011-12-09
薄膜電容器 電壓 電解電容器
-
Mizu-P25:日本Molex開發出實現等級保護構造的2.5mm間距連接器
日本Molex開發出了在防塵防水性能國際標準“IEC60529”中達到“IP67”等級的電線對電線用小型連接器“Mizu-P25”。
2011-12-09
連接器 Mizu-P25 電線
-
電流反饋運放大器工作原理的問題
電壓反饋是指一種誤差信號為電壓形式的閉環結構。傳統運放都用電壓反饋,即它們的輸入對電壓變化有響應,從而產生一個相應的輸出電壓。電流反饋是指用作反饋的誤差信號為電流形式的閉環結構。CFA其中一個輸入端對誤差電流有響應,而不是對誤差電壓有響應,最后產生相應的輸出電壓。
2011-12-09
電流反饋 放大器 帶寬
-
用假負載法修彩電開關電源
開關電源在負載短路時輸出電壓會降低,同理,在負載開路或空載時輸出電壓會升高。在檢修中一般采用假負載取代法,以區分是電源部分有故障還是負載電路有故障。關于假負載的選取,一般選取40W或60W的燈泡作假負載(大屏幕彩色電視機可選用100W以上的燈泡作假負載),優點是直觀方便,根據燈泡是否發...
2011-12-09
假負載 開關電源 彩電
-
第一講:高能效電源的設計指南
近年來,隨著能源短缺和全球變暖現象的加劇,環保意識也已成為消費者的共識,他們越來越關注小尺寸、多功能、節能省電等問題。對于高能效電源而言,既要充分利用電能,又要盡可能地減少不必要的電能消耗或損耗,這種符合環保要求的電源設計才是消費者樂于接受的。
2011-12-08
高能效 電源 PFC DC-DC
-
增強電源設計中PFC段性能的方法
對于較低功率的應用而言,臨界導電模式(CrM)(也稱作邊界、邊界線甚至是瞬態導電模式)通常是首選的控制技術。本文將說明解決這種問題的方法。PFC段一個更加常見的問題是通常發生在啟動時的大電流過沖,而不論采用的是何種控制技術。
2011-12-08
電源 PFC 功率因數校正 臨界導電
-
電源管理電路設計時必需考慮的散熱問題
高溫或內部功耗產生的過多熱量可能改變電子元件的特性并導致其關機、在指定工作范圍外工作,甚或出現故障。電源管理器件(及其相關電路)經常會遇到這些問題,因為輸入與負載之間的任何功耗都會導致器件發熱,所以必須將熱量從這些器件中驅散出來,使其進入PCB、附近的元器件或周圍的空氣。即使在傳統...
2011-12-08
電源 電源管理 散熱 開關電源
-
電動車無刷電機控制器短路的工作模型
短路保護在瞬間大電流時能對MOSFET提供可靠的快速保護,大大增加了控制的可靠性,減少了控制器的損壞率。本文介紹電動車無刷電機控制器短路的工作模型,主要內容包括:短路模型及分析;計算合理的保護時間;設計短路保護應注意的幾個問題。
2011-12-08
電動車 無刷電機 控制器 短路 電機
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰?
- 不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰有何差異?
- 集成化柵極驅動IC對多電平拓撲電壓均衡的破解路徑
- 多通道同步驅動技術中的死區時間納米級調控是如何具體實現的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術應用全景解析
- 減排新突破!意法半導體新加坡工廠冷卻系統升級,護航可持續發展
- 低排放革命!貿澤EIT系列聚焦可持續技術突破
- 性能與成本的平衡:獨石電容原廠品牌深度對比
- 從失效案例逆推:獨石電容壽命計算與選型避坑指南
- 獨石電容技術全景解析——從成本到選型的工程實踐指南
- 電子系統設計必讀——基準電壓源選型指南
- 基于龍芯1D的智能水表,無機械結構+NB-IoT遠程監測技術解析
- 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