達(dá)到降低整流損耗、提高效率的目的。在同步整流技術(shù)中,為避免交叉導(dǎo)通的危險,在主開關(guān)與同步整流開關(guān)的驅(qū)動信號之間必須設(shè)定一定的死區(qū)時間。在死區(qū)時間內(nèi),電感電流流過同步整流MOSFET的體二極管。而這
2018-09-26 16:20:00
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x訪問密碼 c359
2015-11-07 09:22:06
依賴其成熬的技術(shù),幾乎工業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)模塊式結(jié)構(gòu)和很高的田靠性,使它在市場擁有的份額并沒有減小,而且產(chǎn)量越來越大,追使各犬UPS廠商尋找新的技術(shù),以提高效率,降低成本。尤其效率的提高,能有效地減小散熱器尺寸
2011-03-10 15:46:24
NPT技術(shù)能使IGBT的關(guān)斷損耗有明顯的降低,并且使IGBT具有正溫度系數(shù)特性,更適用于并聯(lián)。在逆變焊機(jī)中廣泛應(yīng)用的DN2芯片和KS4芯片就屬于這種第二代芯片。 圖4 IGBT芯片發(fā)展圖第三代IGBT
2018-12-03 13:47:57
)越高效率越低,這是因?yàn)殡妷涸礁唛_關(guān)損耗就越高。負(fù)載電流在1A以上時,低VIN效率會相對較高,因?yàn)殚_關(guān)損耗降低。圖1:LM2673效率現(xiàn)在,你應(yīng)當(dāng)能夠理解DC/DC穩(wěn)壓器設(shè)計中不同元件的損耗。根據(jù)你
2018-06-07 10:17:46
脈沖頻率調(diào)制是什么?為什么要用脈沖頻率調(diào)制(PFM)的功率特性來提高電源效率?與PWM模式比較,PFM模式有哪些優(yōu)勢?如何保持PFM模式低負(fù)載時的高效率?PFM模式采用了哪幾種方法來提高低負(fù)載時的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎樣去設(shè)計一種高效率音頻功率放大器?如何對高效率音頻功率放大器進(jìn)行測試驗(yàn)證?
2021-06-02 06:11:23
有個問題一直困擾我,到底無源有損緩沖電路到底是能
提高效率,還是把
損耗轉(zhuǎn)移到緩沖電路的電阻上去了??!請高手解答一下?。。?/div>
2019-03-08 14:07:55
通過禁用文件緩沖提高效率在每次文件I/O操作中,LabVIEW調(diào)用操作系統(tǒng)(OS)并請求在文件和磁盤之間傳輸數(shù)據(jù),調(diào)默認(rèn)狀態(tài)下LabVIEW啟用緩沖。緩沖減少了操作系統(tǒng)訪問磁盤的次數(shù)并減少了處理時間
2017-03-16 09:17:20
IGBT--HS3 IGBT三者應(yīng)用在功率模塊上的差異。結(jié)果顯示,依據(jù)裝置設(shè)計,650V HS3 IGBT將能提供最理想的效能,用做高效率的切換開關(guān)。 對阻斷電壓介于600~1,200V的現(xiàn)代IGBT而言,溝槽場
2018-10-10 16:55:17
卡套管的使用有助于提高效率并達(dá)到更合格的標(biāo)準(zhǔn)
Enhancing Efficient and Reaching Higher Standard by using Clip Tubes
2009-03-14 17:26:09
11 一種提高效率和減小電壓紋波的電荷泵:提出了一種經(jīng)穩(wěn)壓后的電荷泵架構(gòu),通過改進(jìn)傳統(tǒng)四相位電荷泵的輸出級使效率提高了5%,通過改進(jìn)傳統(tǒng)的控制時鐘方案使輸出電壓紋波降低
2009-12-14 09:41:15
21 低損耗LED驅(qū)動器通過提高效率、延長電池壽命加快系統(tǒng)的綠色進(jìn)程
摘要:現(xiàn)今有很多不同的方案可以為高亮度LED (HB LED)供電。由于多數(shù)系統(tǒng)采用電
2009-09-18 08:58:32
640 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/44/wKgZomUMN6mAIgMSAAAjZ57C6RM220.gif)
先從功率損耗的觀點(diǎn)來切入您的問題。既然要做高效率電源,那么降低功率損耗便是一個很重要的部份。對于半導(dǎo)體開關(guān)而言,功率損耗主要來自于傳導(dǎo)損失(conduction loss)和切換
2010-06-24 10:47:26
1173 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A0/wKgZomUMOUyAdPsbAAB0gWD6i7Y101.jpg)
許多市場對輸出電壓高于或低于輸入電壓(升壓/降壓)的高效率同相轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長。ADI公司的雙通道同步開關(guān)控制器ADP1877允許用低損耗MOSFET代替常用于功率級的高損耗功率二極管,從而提高效率
2010-10-29 10:29:16
1776 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C1/wKgZomUMOfSAQSaRAAAR-hhmeFk666.jpg)
為了提高中小功率開關(guān)電源的效率,設(shè)計了一種基于DPA425的高效率小功率模塊電源。圍繞提高效率這一目標(biāo),對變壓器、輸出整流、欠壓鎖定、過壓保護(hù)、過流保護(hù)、磁復(fù)位、輸出電感
2011-11-29 14:39:35
74 FRED Pt? Gen 4 Ultrafast快恢復(fù)二極管,這些器件適用于電源模塊、電機(jī)驅(qū)動、UPS、太陽能逆變器、焊機(jī)逆變器里的高頻轉(zhuǎn)換器。
2015-06-02 15:10:53
1010 電路板設(shè)計是一項(xiàng)關(guān)鍵而又耗時的任務(wù),出現(xiàn)任何問題都需要工程師逐個網(wǎng)絡(luò)逐個元件地檢查整個設(shè)計。可以說電路板設(shè)計要求的細(xì)心程度不亞于芯片設(shè)計。下面我們一起來探討在PCB設(shè)計時如何減少錯誤并提高效率?
2016-11-04 19:22:08
859 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/96/wKgZomUMPuiAF9VxAAARkofHxiY330.jpg)
為了得到高達(dá) 20kHz 的開關(guān)頻率,賽米控在 SKiM功率模塊中集成了三電平逆變器結(jié)構(gòu)。SKiM IGBT 產(chǎn)品組合為光伏和 UPS 市場上提供了最優(yōu)的效率。相對于標(biāo)準(zhǔn)兩電平解決方案減少的損耗
2017-11-14 13:03:02
11 2020年東京奧運(yùn)會和殘奧會將運(yùn)用臉部識別技術(shù)來提高效率和保證安全。
2018-01-29 20:08:54
2845 操作的用戶應(yīng)用程序希望運(yùn)行時間最長,并且降低功率損耗可以直接提高運(yùn)行時間。今天,眾所周知的是使用同步整流器。能降低功率損耗,提高熱性能。對降壓Buck變換器和控制器的設(shè)計應(yīng)用程序已經(jīng)采用了這種技術(shù)。同步升壓控制器
2018-04-16 10:12:30
12 IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的電感值從0.33μH到10μH,高度分別為0.8mm和1.0mm,在便攜式電子產(chǎn)品中既節(jié)省空間又提高效率。
2018-06-04 09:30:00
1062 Anthony剖析傳統(tǒng)buck轉(zhuǎn)換器中整流二極管相關(guān)的較大功率損耗,接著展示MAX17506或MAX17503等同步buck轉(zhuǎn)換器如何通過用集成MOSFET替代二極管來大大提高效率、熱性能和可靠性。
2018-10-10 03:26:00
3873 對于筆記本電腦和移動設(shè)備,整流器采用TO-220AB封裝而提供了30 A至40 A的電流額定值 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出
2018-11-03 10:57:20
4035 在標(biāo)準(zhǔn)反激式電源轉(zhuǎn)換器中,變壓器的漏電感會在初級側(cè)FET的漏極上產(chǎn)生電壓尖峰。為防止這種尖峰,F(xiàn)ET通常需要一個鉗位保護(hù),如圖1所示。但鉗位保護(hù)中的功率損耗限制了反激轉(zhuǎn)換器的效率。在本電源技巧中,我們將研究反激式電源轉(zhuǎn)換器的兩種不同結(jié)構(gòu),它們使用非耗散鉗位技術(shù)來回收泄漏能量并提高效率。
2019-10-05 15:50:00
701 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/D4/o4YBAF2B4YqAWPl9AAAwV6mFSow575.png)
看看您可以很容易地訪問設(shè)計對象的詳細(xì)信息,可以在這些對象上執(zhí)行的操作PCB布局。簡單的光標(biāo)移動展示設(shè)計對象細(xì)節(jié)的快速和準(zhǔn)確的決策和提高效率。設(shè)計對象可能會迅速處理最常見的方式使用默認(rèn)和替代行動,加速了設(shè)計過程和降低學(xué)習(xí)曲線。
2019-10-17 07:03:00
2385 雜耗;合理的選擇硅鋼片的牌號,降低鐵損和定子銅耗。
1.電機(jī)效率的影響因素
電機(jī)損耗包括定轉(zhuǎn)子銅損耗、鐵損耗、機(jī)械損耗、雜散損耗等。降低電機(jī)損耗、提高效率的方法很多:
降低定子銅耗的措施,主要包括減小定子電阻、縮短繞組端部長度;減薄絕緣,提高槽滿率、增加導(dǎo)線截面積、采
2020-09-10 10:19:05
1486 國際研究小組發(fā)現(xiàn),克思特光伏電池材料中存在的一些晶格缺陷實(shí)際上可以提高效率,而不是降低效率。該小組相信鉀長石光伏電池將在未來十年內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)。
2020-09-16 11:35:30
622 不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和電壓等級組合,有望成為下一代最佳性價比的MW級大功率T型三電平解決方案。 高效率、高可靠性 大功率T型三電平IGBT方案 當(dāng)前光伏/儲能/風(fēng)電等應(yīng)用中,單機(jī)功率需求越來越大;同時基于整機(jī)效率和電網(wǎng)友好考慮,三電平變換器也在逐漸成為新的主流方案。與此同
2020-09-23 14:12:22
8253 由于 IGBT反并聯(lián)SiC 肖特基勢壘二極管,在 dv/dt 和 di/dt 值幾乎不變下,CoolSiC? Hybrid IGBT能大幅降低開關(guān)損耗。
2021-02-23 10:23:02
1660 AN144-通過靜默交換機(jī)設(shè)計降低EMI并提高效率
2021-05-07 15:27:55
6 開關(guān)電源如何提高效率? 1.增大高壓電容容量。 2.加強(qiáng)變壓器制作工藝,減小漏感。 3.增大分壓取樣電阻阻值, 4.增大LED供電電阻值, 5.減少輸入熱敏電阻阻值.
2021-06-17 11:45:17
16 igbt模塊散熱的過程依次為igbt在結(jié)上發(fā)生功率損耗;結(jié)上的溫度傳導(dǎo)到igbt模塊殼上;igbt模塊上的熱傳導(dǎo)散熱器上;散熱器上的熱傳導(dǎo)到空氣中。
2022-03-11 11:20:17
6503 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/35/50/poYBAGIp8AeAWj2kAABocl4sx4o996.jpg)
深成科技:深圳圓柱電池分選機(jī)怎么提高效率?
2021-12-28 17:54:08
418 如何在電梯應(yīng)急救助裝置中使用雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器來提高效率和降低成本
2022-01-21 14:57:48
9 同步降壓電路廣泛用于為系統(tǒng)芯片提供低電壓和大電流的非隔離電源。實(shí)現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換器的功率損耗并提高效率對于電源設(shè)計人員來說非常重要。應(yīng)用筆記介紹了降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析,并實(shí)現(xiàn)了同步降壓轉(zhuǎn)換器的主要功率元件損耗。
2022-04-20 16:52:02
3763 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/3C/pYYBAGJfygeAJ9nHAABbYAhKbA8012.png)
中,磁性元件是電機(jī),其尺寸適合扭矩和功率。低開關(guān)頻率的更高效率通常比其他因素更重要。因此,開關(guān)頻率約為 10 kHz 的IGBT已被廣泛使用,它們具有堅固性、低傳導(dǎo)損耗和相當(dāng)?shù)偷膭討B(tài)損耗的良好記錄。
2022-07-29 08:07:19
872 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/2F/pYYBAGLilZ6ABPskAAFLhMME3ts259.jpg)
、IHHP-0805ZH-01 和 IHHP-0806ZH-01 具有 DCR 低,磁芯損耗小的特點(diǎn),最大高度僅為 0.8 mm,用于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備和便攜式電子產(chǎn)品,既節(jié)省空間又提高效率。
2022-09-30 11:09:39
835 為提高效率——如何將雙向功率流集成到UPS設(shè)計中(第一部分)
2022-11-01 08:27:17
0 使用 DSN2 肖特基二極管提高效率
2022-11-15 20:25:24
0 Nexperia的LFPAK88不使用內(nèi)部焊線,減小了源極引腳長度,從而最大程度地減少在開關(guān)過程中產(chǎn)生的寄生源極電感,以此提高效率。 無引腳(QFN)封裝或開爾文源極連接等備選方案也具有類似的優(yōu)點(diǎn),但它們也存在很大的缺陷,這就使得“提高效率的捷徑”LFPAK88成為我們的首選。
2023-02-10 09:38:03
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/33/pYYBAGPloquAblTCAADezswKTSE523.png)
隨著物流行業(yè)的不斷發(fā)展,如何優(yōu)化物流流程、提高效率成為了每個物流從業(yè)者關(guān)注的重點(diǎn)。RFID技術(shù)作為一種先進(jìn)的自動識別技術(shù),正逐漸被廣泛應(yīng)用于物流行業(yè),幫助企業(yè)降低成本、提高運(yùn)營效率。本文將重點(diǎn)介紹RFID技術(shù)在物流行業(yè)中的應(yīng)用,探討如何使用RFID技術(shù)來改善現(xiàn)有的物流流程,并列出一些成功案例。
2023-03-28 10:05:17
2367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/F8/poYBAGQiSzSAKVTqAAKhqS9qFes121.png)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《NIKKEI邏輯整合Brocade SAN以提高效率和安全性.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-08-30 10:36:07
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Xilinx為IEC61508和ISO26262認(rèn)證的安全應(yīng)用降低風(fēng)險并提高效率.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-13 11:33:43
0 IGBT模塊具有良好的開關(guān)性能、高速度和高效率等特點(diǎn)。IGBT模塊廣泛應(yīng)用于工業(yè)、通信、軍事、醫(yī)療等各個領(lǐng)域,成為高功率控制領(lǐng)域的主流技術(shù)之一。 IGBT模塊的傳導(dǎo)損耗和開關(guān)損耗是其效率的兩個重要指標(biāo)。在傳導(dǎo)損耗方面,IGBT模塊具有電導(dǎo)調(diào)制效應(yīng),即
2023-10-19 17:01:22
1316 使用自增自減運(yùn)算提高效率 在使用到加一和減一操作時盡量使用增量和減量操作符,因?yàn)樵隽糠Z句比賦值語句更快,原因在于對大多數(shù)CPU來說,對內(nèi)存字的增、減量操作不必明顯地使用取內(nèi)存和寫內(nèi)存的指令,比如
2023-11-21 11:29:42
188 帶有快速體二極管的MOSFET器件通過LLC拓?fù)浜虵REDFET來提高效率
2023-12-08 17:35:56
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnWGALwQzAAHncT11Ceg762.png)
物流、制造業(yè)和倉儲等領(lǐng)域,搬運(yùn)機(jī)器人已經(jīng)成為提高效率、降低成本的關(guān)鍵技術(shù)。近年來,隨著技術(shù)的不斷突破,搬運(yùn)機(jī)器人正朝著更加智能、高效和可靠的方向發(fā)展。
2024-01-22 12:00:55
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/BB/wKgZomWt6A2ATSvTAAqnxZ6g3Zs376.png)
什么是電源模塊效率 如何計算 提高效率的方法 BOSHIDA博士達(dá) 電源模塊效率是指輸入電能轉(zhuǎn)換為輸出電能的比例,通常以百分比表示。高效率的電源模塊能夠最大限度地將輸入電能轉(zhuǎn)化為有用的輸出電能,減少
2024-02-02 09:44:14
186 BOSHIDA ?提高效率的DC電源模塊設(shè)計技巧 設(shè)計高效率的BOSHIDA ?DC電源模塊可以幫助減少能源浪費(fèi)和提高系統(tǒng)功耗,以下是一些設(shè)計技巧: 1. 選擇高效率的功率轉(zhuǎn)換器:選擇具有高效率
2024-02-26 14:27:38
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B9/wKgZomXYLdyAcwewAAHXir4VCZw058.png)
Vishay近期發(fā)布五款新型半橋IGBT功率模塊,其改良設(shè)計的INT-A-PAK封裝備受矚目。這五款器件,包括VS-GT100TS065S、VS-GT150TS065S等,均運(yùn)用Vishay領(lǐng)先
2024-03-08 11:45:51
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