-
ESR 對(duì)陶瓷電容器選擇的影響(上)
在理想化的情境下,電容器的設(shè)計(jì)理論上可以追求零電阻狀態(tài)。然而,這在物理現(xiàn)實(shí)中無(wú)法實(shí)現(xiàn),因?yàn)殡娙萜鲀?nèi)部總會(huì)不可避免地存在一種與電容本身串聯(lián)的內(nèi)部電阻,即所謂的等效串聯(lián)電阻(ESR)。不同類型的電容器,其ESR值會(huì)有所差異,這一差異受多種因素的綜合影響,如介電材料的選用、操作頻率的高低...
2025-01-02
ESR 陶瓷電容器
-
電感器輸出,運(yùn)算放大器輸入:二階有源濾波器簡(jiǎn)介
有源濾波器當(dāng)然有其優(yōu)點(diǎn)。適用于一階和二階濾波器的突出的優(yōu)點(diǎn)是改進(jìn)的阻抗特性。運(yùn)算放大器提供高輸入阻抗和低輸出阻抗,因此當(dāng)輸入信號(hào)具有相對(duì)較高的源阻抗或輸出信號(hào)必須驅(qū)動(dòng)相對(duì)較低的負(fù)載阻抗時(shí),基于運(yùn)算放大器的有源濾波器可以優(yōu)于無(wú)源實(shí)現(xiàn)。
2025-01-02
電感器 運(yùn)算放大器 二階有源濾波器
-
自耦變壓器的構(gòu)造和操作
變壓器通常包含兩個(gè)獨(dú)立的電路。這包括從電源接收能量的初級(jí)繞組和將能量傳遞到負(fù)載的次級(jí)繞組。自耦變壓器是初級(jí)和次級(jí)電路的兩個(gè)繞組的一部分是共用的變壓器。自耦變壓器的額定功率高于同等的雙繞組變壓器。
2025-01-02
自耦變壓器
-
低功率開關(guān)電容器帶隙,第 2 部分
在本期文章中,對(duì)傳統(tǒng)的帶隙電路進(jìn)行了誤差分析,然后解釋了如何使用開關(guān)電容電路將這些誤差降至。圖 1 顯示了傳統(tǒng)的帶隙參考實(shí)現(xiàn)方案及其相關(guān)的誤差源。
2024-12-31
開關(guān)電容器
-
消除電刷、降低噪音:ROHM 的新型電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 IC
典型的有刷直流電機(jī)是一種非常方便但噪音很大的設(shè)備。電刷實(shí)現(xiàn)極性反轉(zhuǎn),也稱為“換向”,這樣您只需施加恒定的直流電壓即可使電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。但與這些電刷相關(guān)的突然連接和斷開會(huì)導(dǎo)致瞬態(tài)干擾,從而影響連接到電機(jī)的電路(通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)傳導(dǎo)路徑)以及附近的組件(通過(guò) EMI)。
2024-12-29
消除電刷 噪音 ROHM 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 IC
-
ADC 總諧波失真
了解了 ADC 中的缺失代碼如何導(dǎo)致 ADC 輸出失真。這種失真將導(dǎo)致輸入信號(hào)的諧波出現(xiàn)在 ADC 的輸出中。雖然具有缺失代碼的 ADC 確實(shí)會(huì)產(chǎn)生大量諧波失真,但缺失代碼并不是諧波失真的來(lái)源。 ADC 輸出中的諧波失真是由 ADC 特性中存在的任何非線性引起的。每個(gè)實(shí)用的 ADC 都具有非線性特性。因此,每個(gè)...
2024-12-25
ADC 總諧波 失真
-
功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(八)——利用瞬態(tài)熱阻計(jì)算二極管浪涌電流
功率半導(dǎo)體熱設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基礎(chǔ),只有掌握功率半導(dǎo)體的熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),才能完成精確熱設(shè)計(jì),提高功率器件的利用率,降低系統(tǒng)成本,并保證系統(tǒng)的可靠性。
2024-12-25
功率器件 熱設(shè)計(jì) 瞬態(tài)熱阻 二極管 浪涌電流
-
功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(九)——功率半導(dǎo)體模塊的熱擴(kuò)散
任何導(dǎo)熱材料都有熱阻,而且熱阻與材料面積成反比,與厚度成正比。按道理說(shuō),銅基板也會(huì)有額外的熱阻,那為什么實(shí)際情況是有銅基板的模塊散熱更好呢?這是因?yàn)闊岬臋M向擴(kuò)散帶來(lái)的好處。
2024-12-22
功率器件 熱設(shè)計(jì) 功率半導(dǎo)體模塊 熱擴(kuò)散
-
準(zhǔn) Z 源逆變器的設(shè)計(jì)
qZSI 旨在解決與可再生能源中電壓范圍受限相關(guān)的挑戰(zhàn),與 CSI 和 VSI 等傳統(tǒng)逆變器拓?fù)洳煌?,qZSI 可以處理功率波動(dòng)。qZSI 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)增強(qiáng)了對(duì)突然電壓尖峰等故障的容忍度,從而提高了電壓轉(zhuǎn)換的整體效率和可靠性。QZSI 是從 Z 源逆變器 (ZSI) 拓?fù)溲葑兌鴣?lái)的,允許在一個(gè)階段進(jìn)行升壓和降壓操作。
2024-12-22
逆變器
- 研華AMAX革新城式:三合一平臺(tái)終結(jié)工業(yè)控制“碎片化”困局
- 安勤雙劍出鞘:HPS-ERSU4A工作站+MAB-T660邊緣AI重塑精準(zhǔn)醫(yī)療
- 【工程師必看】貿(mào)澤上新:三分鐘搞定FTTH終端的光纖快速接頭方案
- 顛覆UWB設(shè)計(jì)!Abracon沖壓金屬天線實(shí)現(xiàn)79ps時(shí)延精度
- 變壓器技術(shù)全景圖:從電磁感應(yīng)到平面革命
- 體積減半性能翻倍!Nexperia CFP15B封裝重塑功率晶體管天花板
- 國(guó)產(chǎn)突圍!谷泰微GT4321以250ps延遲刷新USB/音頻切換性能紀(jì)錄
- 安森美與英偉達(dá)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,800V直流方案賦能AI數(shù)據(jù)中心能效升級(jí)
- 安森美與舍弗勒強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,EliteSiC技術(shù)驅(qū)動(dòng)新一代PHEV平臺(tái)
- 變壓器技術(shù)全景圖:從電磁感應(yīng)到平面革命
- 國(guó)產(chǎn)MCUGD32E235如何破局家電變頻控制?全場(chǎng)景高能效方案拆解
- 厘米級(jí)世界鏡像:移動(dòng)測(cè)繪的技術(shù)突圍與場(chǎng)景革命
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall