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如何选择适于严苛环境应用的连接器

- 得益于高级驾驶辅助系统(ADAS),汽车驾驶正在变得越来越安全。这些系统中的摄像机与传感 器、成熟算法和微处理器相结合,可以在发现道路上的障碍物时提醒驾驶员、必要时帮助制动、指示盲区 等。为确保正确工作,ADAS应用要求供电电源符合特定精度以及负载瞬态响应的要求。本文探讨确保汽车 电池电压正确调节所需的条件,以便为恶劣环境下的ADAS摄像机、传感器和处理器有效供电。
- 关键字: ADAS;电源;PMIC;EMI
针对高耐用性和可靠性电源需求,意法半导体推出市场上击穿电压最高的1050V MOSFET VIPer转换器
- 中国,2019年7月29日——意法半导体VIPer26K发布高压功率转换器,集成一个1050V耐雪崩N沟道功率MOSFET,使离线电源兼备宽压输入与设计简单的优点。VIPer26K MOSFET具有极高的额定电压,无需传统垂直堆叠FET和相关无源元件,即可实现类似的电压处理能力,可采用尺寸更小的外部缓冲器元件。转换器内置漏极限流保护功能,MOSFET包含一个用于过温保护的senseFET引脚。单片集成高压启动电路、内部误差放大器和电流式PWM控制器,VIPER26K支持所有常见开关式电源拓扑,包括原边或副
- 关键字: 电源 意法半导体 击穿电压最高的1050V MOSFET VIPer转换器
COSEL 宣布高功率密度带扩展通信总线,以满足医疗和工业应用需求的300W和1000W 电源

- • 超紧凑设计,结合高功率密度 • 无需额外电路设计的输出电压/电流模拟控制 • 数字接口/用于监控/设置/控制多达83个命令的参数 • 医疗(2 x MOPP隔离和第4版符合)和工业标准 • 5年标准保修 • 带温度调节风扇
- 关键字: 通信总线 高功率密度电源 300W和1000W 电源 600W PCA600F 交直流电源
IT-M3100 系列直流电源掀起“黑科技”浪潮

- ITECH艾德克斯电子有限公司于近日宣布将在2019年推出全新主打黑科技的M系列,并将在5月发布M系列的首个产品——IT-M3100 系列灵巧型宽量程直流电源。据了解,ITECH此次推出全新的M系列不仅具有全新的外观,同时也在产品的技术上创新,从行业应用的角度切入,提供用户更完整的创新解决方案。M全系列拥有直流电源、双极性电源、交流电源、回馈负载、源载系统等多个产品,给了用户非常宽广的选择范围,满足客户多样性的测试需求。此次率先推出IT-M3100 系列灵巧型宽量程直流电源突破传统桎梏,在仅½1U的超小体
- 关键字: Itech IT-M3100 电源 负载 测试系统 专业功率电子通用仪器制造商
如何在锂离子电池设计中实现运输节电模式

- 您是否有印象,许多电池供电的电子玩具在电池上有一个小型塑料拉片(如图1),将其拉下后这些玩具才开始动起来?这是关闭电池至产品有源电路的连接的一种方式,且是最早的一种“运输节电模式”。本文将介绍什么是运输节电模式,以及如何在产品中使用此功能来提供最佳用户体验。虽然本文主要将使用德州仪器电池充电管理集成电路作为示例,但您可将这些概念应用于正在开发的任何低功耗系统。图 1:拉动电池供电产品上的拉片什么是运输节电模式,为何需要它?运输节电模式是产品消耗最低电池电流的状态。消费者希望在购买电池供电产品后能够立即使用
- 关键字: 德州仪器 MRREC寄存器 电源 电池充电管理集成电路
Vishay推出的新款高精度电池分流器改进RTC性能
- 器件带两个插针检流引脚,阻值低至100 µΩ,额定功率达36 W
- 关键字: 电源 Power Metal Strip® Vishay Intertechnology Inc
小型超薄150W AC-DC电源,符合医疗(BF)和通讯安规标准
- XP Power正式宣布推出高功率密度,超薄尺寸,裸版型AC-DC电源EPL150系列,可满足空间关键,成本敏感,工业,通讯和医疗应用。 EPL150系列自然对流冷却时输出功率可达100W,气流为10CFM时,输出功率可达150W。该产品尺寸为101.6 x 50.8毫米,超薄的25.1毫米厚度使其成为空间受限应用的理想选择。一流的功率密度是由高效率实现的,在150W时效率高达95%,在低至10%的负载下效率达到85%以上。空载损耗小于0.5W,可有效降低运行成本,符合
- 关键字: 电源,电源
电源介绍
【电源概述】
电源
向电子设备提供功率的装置。
把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能.发电机.电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也 [ 查看详细 ]