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音頻產品Buck轉換器設計考慮
Buck轉換器是音頻產品中不可或缺的重要器件。然而音頻系統較為復雜,使得設計一顆合適的Buck轉換器并非易事。本文從音頻產品系統出發,深入分析Buck的輸入電壓、開關頻率、輕載高效模式、軟起動時間以及引腳布局對音頻系統的影響,并對Texas Instruments當前新一代的Buck方案 – TPS6293x進行了介紹...
2023-01-31
音頻產品 Buck轉換器
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驅動芯片在應用中的常見問題分析與解決
通信電源PSU在通訊設備中擔任著很重要的角色,PSU問題將會導致整個通訊設備無法正常運作。常見的通信電源PSU拓撲有橋式、推挽以及正在興起的非隔離IBB架構。所有這些應用場景都離不開驅動芯片。在驅動芯片的應用過程中,常見的兩類問題是異常丟波現象以及輸出通道的誤脈沖,他們會隨著芯片、系統設...
2023-01-30
驅動芯片 常見問題
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BQ25798+TPS25221鋰電池和超級電容充電方案
近年來,為了方便使用,隨著越來越多的工具均采用無線化設計。因此,儲能元件的需求也與日俱增。在一些應用比如掃碼槍中,會有越來越來越多的客戶考慮采用電池或者超級電容作為儲能元件, 鋰電池和超級電容的儲能原理不同,相應的充電放電曲線也不相同,本文基于TI的BQ25798+TPS25221提出了一種能夠...
2023-01-30
鋰電池 超級電容 充電方案
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基于MPY634的有效值電路設計
MPY634是一款寬帶寬、高精度、四象限模擬乘法器。其精確的激光微調特性使其易于在各種應用中使用。它的差分X,Y和Z輸入使其在保持高精度的同時可以進行乘法、除法、開方等多種運算。精確的內部電壓參考可精確設置比例因數。
2023-01-30
模擬乘法器 有效值 電路設計
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如何解決汽車大功率集成磁元件的散熱難題?
本文將重點討論普萊默在3DPower?散熱技術方面取得的進步。磁集成的最大優點是同一元件的體積比離散方案的小。但增加功率密度會導致部件溫度升高。
2023-01-29
電動汽車 磁元件 散熱
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通過柵極驅動器提高開關電源功率密度
像許多電子領域一樣,進步持續發生。目前,在 3.3kW 開關電源 (SMPS)中,產品效率高達 98%,1U結構尺寸,其功率密度可達 100 W/in3。這之所以可以實現是因為我們在 圖騰柱 PFC 級中明智地選擇了超結 (SJ) 功率 MOSFET(例如CoolMOS?),碳化硅 (SiC) MOSFET(例如 CoolSiC?),而且還采用了氮化鎵 (...
2023-01-29
柵極驅動器 開關電源 功率密度
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BMS與新型電池技術化解“里程焦慮”
新能源汽車市場爆發,但“里程焦慮”始終是困擾車主的最大問題之一,其具體表現為續航虛標、充電速度慢以及冬季里程縮水等。在國內,從2014/2015年開始,新能源汽車產業進入高速發展期。解決里程焦慮是產業主要的發展目標之一,隨著充電樁、換電站等基礎設施不斷完善,消費者對新能源汽車的接受度不斷...
2023-01-28
BMS 電池技術
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優化汽車應用的駕駛循環仿真
碳化硅(SiC)已經改變了許多行業的電力傳輸,尤其是電動汽車(EV)充電和車載功率轉換部分。由于 SiC 具備卓越的熱特性、低損耗和高功率密度,因此相對 Si 與 IGBT 等更傳統的技術,具有更高的效率和可靠性。要想獲得最大的系統效率并且準確的預測性能,必須仿真這些由 SiC 組成的拓撲、系統和應用。
2023-01-28
汽車應用 功率模塊 仿真
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SiC MOSFET真的有必要使用溝槽柵嗎?
眾所周知,“挖坑”是英飛凌的祖傳手藝。在硅基產品時代,英飛凌的溝槽型IGBT(例如TRENCHSTOP系列)和溝槽型的MOSFET就獨步天下。在碳化硅的時代,市面上大部分的SiC MOSFET都是平面型元胞,而英飛凌依然延續了溝槽路線。難道英飛凌除了“挖坑”,就不會干別的了嗎?非也。因為SiC材料獨有的特性,SiC ...
2023-01-27
SiC MOSFET 溝槽柵
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