找到 “地” 相关内容 条
  • 全部
  • 默认排序

MOSFET是DCDC电源电路中最关键的器件之一, MOSFET的正确选型在很大程度上决定了电源电路是否能正常工作。MOSFET和三极管都可作为开关器件,首先简要对比这两种器件的特性。(1) 三极管器件属于双极型流控器件,为获得大的集电极电流,相应需注入大的基极电流,且三极管的响应速度在很大程度上受到其内部少数载流子(少子)的影响。而MOSFET属于单极型压控器件,工作时,在栅极上消耗的电流极小,且其工作原理只涉及多数载流子(多子),不受少子的影响,因此其响应速度和功率效率都远高于

DCDC电源电路中 MOSFET的应用要点

利研发钛酸锂氧化物电池,旨在应对极端条件-蓝天能源(Bluesky Energy)推出了一种基于钛酸锂氧化物电池的储能系统。据称,该新产品的使用寿命为20,000次循环,可以很好应对极端气候条件。

1656 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
奥地利研发钛酸锂氧化物电池,旨在应对极端条件

因获特斯拉大订单,LG化学超过宁德时代夺下全球第一-在过去数年一直是宁德时代居于全球动力电池市场霸主位,但是今年一季度由于LG化学获得特斯拉大笔订单,因此LG化学迅速超越宁德时代居于全球第一,近期这两家企业的出货量差距在迅速缩短。

1469 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
因获特斯拉大订单,LG化学超过宁德时代夺下全球第一

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,可以最大限度提高系统的可靠性和耐用性,实现稳定和持久的应用寿命。

1369 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
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)

什么是逆变器?逆变器的工作原理和应用说明-现在的社会离不开各种各样的电源,让我们的生活丰富多彩,这些电子产品也离不开逆变器,那么什么是逆变器呢?逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。由升压回路以及逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则让开关元件重复开-关(ON-OFF),由直流电变交流电输出。

1981 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
什么是逆变器?逆变器的工作原理和应用说明

如何使用旁路电容器消除电源噪声-什么是电源噪声?你知道如何处理吗?想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的噪声,甚至来自相邻IC的噪声可能已耦合到电路中。

1906 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
如何使用旁路电容器消除电源噪声

开关电源和稳压电源到底有什么区别-你能区分开关电源和稳压电源吗?电源有分隔关电源与稳压电源,这两种电源是有差异的,但也存在着相似的本

1613 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
开关电源和稳压电源到底有什么区别

DCDC电源属于斩波类型,即按照一定的调制方式,不断导通和关断高速开关(由MOSFET构成),通过控制开关通断的占空比例,可以实现直流电源电平的转换。DCDC电源的调制方式有三种:PWM方式、PFM方式、PWM与PFM的混合方式。其中,PWM是最为常见的调制方式。PWM指脉冲宽度调制( Pulse Width Modulation),PFM指脉冲频率调制(PuleFrequency Modulation).PWM采用恒定的开关频率,通过调节脉冲宽度(占空比)的方法来实现稳定电源电压的输出。在P

3838 0 0
DC/DC电源调制方式

瑞典回收再利用特斯拉旧电池打造电动客船,可一次拉49人14小时-随着电动车保有量的增加,被淘汰下来的就车载电池,如何被环保无污染的处理或者回收利用,也成为不少国家区和企业,面临的新的一项难题。

1644 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
瑞典回收再利用特斯拉旧电池打造电动客船,可一次拉49人14小时

锂离子电池储能系统起火事件引发的忧虑和教训-随着锂离子电池储能系统(ESS)行业的发展以及对可再生能源的需求增加,ESS设施可能会继续在世界各的社区和城市中激增,从而带来多重好处以及一些风险。

1758 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
锂离子电池储能系统起火事件引发的忧虑和教训