- 在全球节能减排趋势下,降低电子设备的待机功耗成为技术攻坚的核心课题。AC-DC电源作为电力转换的关键环节,其待机功耗直接影响着能源浪费水平。本文深入解析如何通过初级侧调节反激式拓扑、智能控制策略及器件优化,实现待机功率低于5mW甚至趋近于零的技术路径。反激式拓扑:低功耗设计的基石反激式拓扑凭借结构简单、成本低廉的优势,成为低功耗离线电源的首选方案。传统设计中,光耦器件用于次级侧电压反馈,但其功耗与稳定性问题逐渐显露。现代准谐振(QR)反激式控制器通过初级侧调节技术,彻底摒弃光耦依赖——利用变压器偏置绕组的
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5mW AC-DC
- 近年来全球人口老化更带动了居家照护市场急速成长,因此对于外置式医疗级适配器需求不断增加中。居家医疗与照护产业已在各先进国家蓬勃发展,有些不会危及生命安全、病情已稳定患者,可依据医师指示在家中透过相关医疗器材照护。此类可于家庭照护使用或可携带型的仪器,如蒸气吸入药物、老人拍痰、血氧量测、防褥疮气垫床、雾化器、拍痰器,不仅须通过欧美60601-1-11居家医疗安规认证、且需符合病患可接触的2XMOPP高绝缘及BF类等级、超低泄漏电流等要求。有些仪器更因便携特性而必须具备
AC插座易插拔与可更换,输入侧AC
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onsemi NCP12400 固定频率 电流模式 AC/DC 20W适配器
- 据彭博社报道,美国司法部已对美国市场最大的消费类路由器提供商TP-Link展开调查,调查其不公平的定价行为以及是否对国家安全构成威胁,而像这样的调查可能需要数月甚至数年才能得出结论。TP-Link拆分重组实际上,这项调查早在2024年底就已经开始。当时美国商务部、国防部和司法部的调查人员以国安问题为由,已经对中国路由器品牌厂商TP-Link展开调查,有可能会在2025年禁止TP-Link在美国市场销售路由器。禁售措施一旦落实,这将是自2019年特朗普政府下令移除华为设备后,美国最大规模从本土市场移除中国电
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TP-Link 路由器
- 开关电源会产生由振铃引起的辐射和传导发射。示波器和频谱分析仪的测量结果让您能够看到它们。DC-DC 转换器在大多数电子产品中无处不在。虽然它们比线性稳压器效率更高,但它们也会产生大量干扰,从而影响附近的电路。本文中的测量结果显示了开关是如何产生振铃的。传导 EMI 辐射来自电源输入,通过开关器件的快速转换和开关波形的振铃。来自开关波形的谐波发射已在其他地方充分介绍,但我想在本文中演示的是这种振铃。开关转换器拓扑图 1 显示了典型的降压转换器拓扑。开关、二极管和电感的结点通常是
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DC-DC 转换器 EMI
- 搞定DC-DC电源转换电路设计方案的11个黄金定律。搞嵌入式的工程师们往往把单片机、ARM、DSP、FPGA搞的得心应手,而一旦进行系统设计,到了给电源系统供电,虽然也能让其精心设计的程序运行起来,但对于新手来说,有时可能效率低下,往往还有供电电流 不足或过大引起这样那样的问题,本文11个金律轻松搞定DCDC电源转换电路设计 。01搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常
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DC-DC降压转换器
- IO-Link作为工业4.0的最后一米技术,现已成为现场传感器与执行器的标准通信接口,作为IO-Link的重要组成部分,IO-Link Hub承担着关键的系统作用。在汽车制造行业,IO-Link Hub能够接入现场数以万计的传统开关信号如光电开关、接近开关,并将这些信号集中到一根总线上,进而与PLC建立链接,极大的减少现场布线的难度与成本。在食品包装行业,IO-Link Hub能够和RFID并行接入系统,在面对不同包装任务时,能够实现开关信号的快速切换,增强产线整体的灵活性。在饮料罐装行业,IO-Link
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STM32G0 STM32G4 IO-Link 级联HUB
- 该演示平台采用 dsPIC® 数字信号控制器 (DSC) 和碳化硅 (SiC) MOSFET,是用于为电动汽车 (EV) 充电的车载充电器 (OBC) 的一部分。该系统还包括一个 8 位 MCU、栅极驱动器、一个降压稳压器、一个开关模式电源 (SMPS) 控制器、推挽式 PWM 控制器、CAN FD 收发器和 LDO。带有插件模块 (PIM) 和灵活软件的高度模块化和可配置的硬件支持不同的作模式。操作规格参数最小典型值最大单位条件输入电压700--900[V直流]--输入电流----17[一个RMS]--
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OBC 11kW 双路有源桥 DC-DC Microchip
- Vicor 全新推出的 DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块支持以 48V为中心的供电网络(PDN)增长趋势,与 12V 供电网络相比,48V PDN 提供更高的电源系统效率和功率密度而且重量更轻。这些 DCM 产品是非隔离稳压 DC-DC 转换器,工作输入电压范围为 40-60V,产生 10V 至 12.5V 的可调稳压输出。DCM3717 系列提供 750W 和 1kW 两种功率选项,DCM3735 则是 2kW 设备。这两款全新 DCM 产品可以进行并联,快速扩展系统的功率水平。
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Vicor 稳压 48V至12V DCM DC-DC 转换器
- 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股近日宣布,其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN INN650TA030C、INN650TA050C、INN100EQ016A以及INS1001DE芯片的2KW 48V双向AC/DC储能电源方案。图示1-大联大诠鼎基于英诺赛科产品的2KW 48V双向AC/DC储能电源方案的展示板图在实现“双碳”目标的大背景下,风能、光伏等绿色能源形式正逐步成为推动可持续发展的核心动力。然而,自然界的能源供给存在固有的不稳定性,这要求
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大联大诠鼎 英诺赛科 48V AC/DC 储能电源
- 直流电机(DC Motors)是一种机电设备,它利用磁场和导体的相互作用将电能转换为旋转机械能。直流电机及其应用直流电机是一种连续执行器,将电能转换为机械能。直流电机通过产生连续的角旋转来实现这一点,这种旋转可用于驱动泵、风扇、压缩机、车轮等。除了传统的旋转直流电机外,还有线性电机,它们能够产生连续的线性运动。基本上有三种类型的传统电机:交流电机(AC Motors)、直流电机(DC Motors)和步进电机(Stepper Motors)。典型的小型直流电机交流电机通常用于高功率的单相或多相工业应用,需
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直流电机,DC Motors
- 电动汽车 (EV) 越来越受欢迎,因为精明的消费者,尤其是在加利福尼亚州,认识到出色的加速性能的优势,例如,当红绿灯变绿时,汽油动力汽车可能会被尘土甩砸。这是因为电动机在驾驶员踩下油门的那一刻就会产生峰值扭矩。然而,与内燃机 (ICE) 汽车相比,电动汽车的主要动机是能源效率。EV 车载电池充电器EV1 的车载电池充电器 (OBC) 完全能够为来自交流电网的高压牵引电池充电(图 1)。停放的车辆插入 EV 1 级和 2 级交流充电站之一,这些充电站出现在停车场、家庭、公司、购
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GaN 汽车应用 OBC 高压 DC-DC转换器
- 对于 DC-DC 电源转换器而言,使系统小型化并提高整体功率密度的一种显著方法是通过更高频率的开关。然而,尽管开关频率超过 1.3 MHz 的系统具有潜在优势,但迫于技术挑战,许多设计人员直到现在仍在使用较低的频率,例如 100 kHz 或更低……。阅读本文了解使用高密度电源模块进行设计如何改变这一现状。谈到电动汽车 (EV) ,所有 OEM 厂商都希望设计更轻、更小、更实惠的解决方案。此外,公用事业单位、监管机构和 OEM 厂商都在努力利用车辆与电网 (V2G) 的连接实现与配电网络的能源定期交换。从电
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Vicor MHz 开关频率 DC-DC 转换器 EMI 滤波器
- _____随着汽车智能化和自动驾驶技术的快速发展,车内通信系统的重要性日益凸显。车内异步串行总线技术,如LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)、GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)和FPD-LINK(Flat Panel Display Link),已成为实现高性能摄像头、高清视频传输和高级驾驶辅助系统(ADAS)的关键技术。本文将详细介绍GMSL和FPD-LINK的技术特点、应用场景以及泰克公司提供的先进测试解决方案,帮助工程
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智能汽车通信 GMSL FPD-LINK 泰克
- “一次做两件事等于一无所成”— 虽然拉丁文作家普布里乌斯·西鲁斯对多任务处理的看法可能有些极端,但有时候,多任务处理可能会导致任务无法按最初预期的方式完成,或无法按时完成。随着工业过程日益复杂化,传感器和执行器等现场仪器已发展为同时执行多项不同的任务,包括与过程控制器保持定期通信。这给从站微控制器带来了额外的开销,必须妥善管理从站微控制器,否则过程数据可能会丢失,从而导致生产停机,现代工业通信协议应减少这种情况的发生。
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IO-Link IO-link从站微控制器 ADI
- 电力电子器件高度依赖于硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)等半导体材料。虽然硅一直是传统的选择,但碳化硅器件凭借其优异的性能与可靠性而越来越受欢迎。相较于硅,碳化硅具备多项技术优势(图1),这使其在电动汽车、数据中心,以及直流快充、储能系统和光伏逆变器等能源基础设施领域崭露头角,成为众多应用中的新兴首选技术。图1:硅器件(Si)与碳化硅(SiC)器件的比较什么是碳化硅Cascode JFET技术?众多终端产品制造商已选择碳化硅技术替代传统硅技术,基于双极结型晶体管(B
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SiC Cascode JFET AC-DC
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