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开关电源、线性稳压电源和低压差线性稳压器差异分析-开关稳压电源可以简化成下图,也就是经典的buck电路。工作是,K导通,L和C充电,D截止,此时,由于L的电感作用和C的充电原理,充电到电压V是需要时间的,K断开,L和C经过D放电。
三元锂与磷酸铁锂的动力电池路线之争,愈演愈烈-近日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布了动力电池月度数据,数据显示,9月,我国动力电池销量共计6.9GWhGWh,同比增长18.6%。其中三元电池销售3.5GWh,同比下降17.5%,占总销量50.4%;磷酸铁锂电池销售3.4GWhGWh,同比增长121.1%,占总销量49.5%。
如何实现一个低阻抗的电源分配系统-与传输线特性一样,电源噪声波动在传到电源地平面的边缘时,同样将发生反射的现象,反射回来的噪声可能会在平面内部发生谐振。
美国加州大停电,归咎于间歇性的太阳能光伏?-美国部分媒体和某些专家把加州的大停电归咎于间歇性的太阳能光伏。对此,加州太阳能与存储协会的执行董事Bernadette Del Chiaro发表文章表示:这离事实太远了!
buck变换器的工作原理和降压原理等资料详细概述-对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
电源布线需要注意的事项 DC/DC的纹波比较大的原因-电源如同人类的循环系统,是能源输入输出的地方,若是电源设计不合理,或者能量输出不足,带给整个电子系统都是致命的。
电路概念之电容篇-作为一个“数学控”,不拽上点数学总是觉得少了点什么。section 2描述了理解后续内容需要的数学基础,理解这个章节的内容需要单变量微积分和基本向量的知识。
誓要取代锂电池,新型电池来了,充电只需15秒-智能手机行业的不断发展,以及新能源汽车的走红,都在不断推动着电池技术的创新提升。
TOP250Y开关电源的工作原理及关键电路参数设计-TOPSwitch-GX单芯片高压IC 系列将高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其他控制电路等高性价比地集成在单片CMOS芯片上。
中国电科承建的土耳其光伏太阳能产业园正式投产-近日,由中国电科承建的土耳其光伏太阳能全产业链项目――土耳其康永集团500兆瓦光伏产业园正式投产。这一项目是积极落实中土两国元首就中土双边关系达成重要共识的成果,也是推动共建“一带一路”走深走实的重要举措。不仅对土耳其摆脱对外能源依赖,实现国家经济转型发展具有重要意义,对于中国推动光伏装备、产品、技术、标准、服务等“走出去”也是有益的尝试。
Microchip推出最新一代汽车用700 和 1200V 碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)-Microchip新推出的器件通过了AEC-Q101认证,对于需要在提高系统效率的同时保持高质量的电动汽车电源设计人员来说,可以最大限度地提高系统的可靠性和耐用性,实现稳定和持久的应用寿命。
如何评判LDO电源的性能 LDO电源仿真实验-如果LDO电源也输出那么高电流的时候还不是一样比较差?答案是。。.。.LDO电源一般不可能有那么高的电流输出,为什么呢?继续以LM2941模型进行下面的仿真。
津港效率!天津港航建设海上风电刷新国内记录-在GE沈阳风机工厂的生产线上,七个直径4.5米、重量接近40吨的圆球形轮毂一字排开,等待经历总计五小时的组装和加工。
UPS中的直流变换器和半桥逆变器及单相全桥逆变器的详细介绍-逆变器在电路中常被使用,本文中,小编将对UPS中的逆变器予以介绍。本文介绍内容包括直流变换器、半桥逆变器、单相全桥逆变器以及三相全桥逆变器等知识,如果你对逆变器相关内容具有兴趣,不妨在本文下述内容中进行探索哦。
DCDC开关电源布局设计---噪声的来源和降低-对于半导体器件,损耗包括两部分,一部分是开关损耗,一部分是传导损耗,开关损耗随频率的升高而升高,传导损耗不受工作频率的影响。当开关损耗与传导损耗相等时,总损耗最低。
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为什么晶体三极管可以有三种工作状态?演示一下三态.
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