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總線隔離方案之儲能行業(yè)篇
眾所周知,實現(xiàn)“碳中和”的關鍵在于轉換能源結構,提升非化石能源的發(fā)電比例,因此新能源與儲能成為重要發(fā)展方向,ZLG致遠電子基于二十年開關電源與總線隔離技術,推出成熟的儲能電池BMS系統(tǒng)解決方案。
2021-11-26
總線隔離 方案 儲能
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IGBT7與IGBT4在伺服驅動器中的對比測試
IGBT7作為英飛凌最新一代IGBT技術平臺,它與IGBT4的性能對比一直是工程師關心的問題。本文通過FP35R12W2T4與 FP35R12W2T7在同一平臺伺服驅動中的測試,得到了相同工況下IGBT4與IGBT7的結溫對比。實驗結果表明,在連續(xù)大功率負載工況與慣量盤負載工況的對比測試中,IGBT7的結溫均低于IGBT4。
2021-11-26
IGBT7 伺服驅動器 對比測試
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如何在不破壞背板數(shù)據(jù)轉換的情況下把I/O卡插入帶電的背板上呢?
隨著服務器系統(tǒng)的增長,包含控制電路以用來監(jiān)視服務器的輸入/輸出(I/O)卡數(shù)量和復雜程度也同比增長。零停機時間系統(tǒng)要求用戶將I/O卡插入帶電的背板。雖然許多IC供應商已經(jīng)開發(fā)出能夠安全對電源和地線進行熱插拔(Hot SwapTM)的芯片,但是迄今為止,仍沒有一個能在I2CTM和SMBus系統(tǒng)中實現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)(SDA...
2021-11-24
背板數(shù)據(jù)轉換 I/O卡
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克服過熱問題,維持快速充電時間,這款線性電池充電器你愛了沒?
線性電池充電器通常比一般的開關型充電器更細小.簡單和便宜,但是它有一個主要缺點:當輸入電壓高和電池電壓低(已放電的電池)時會出現(xiàn)過高的功率耗散。在典型情況下,這些狀態(tài)是暫時性(因為電池電壓隨著充電而增加),但是在確定充電電流和IC溫度的最大允許值時,必須考慮到這種最壞情況。
2021-11-24
線性電池充電器
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雙向DC-DC轉換器的設計與分析
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉換器的設計與分析。這項全新的拓撲及其控制策略徹底解決了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問題。該轉換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且還可雙向(電池充電方向和母線支持方向)高效工作。
2021-11-24
雙向DC-DC轉換器
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Vishay表面貼裝陶瓷安規(guī)電容器榮獲2021年Elektra大獎提名
賓夕法尼亞、MALVERN — 2021年11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列電磁干擾濾波(EMI)表面貼裝瓷片安規(guī)電容器榮獲2021年Elektra大獎“年度無源與機電產(chǎn)品”提名。
2021-11-23
Vishay 安規(guī) 電容器
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電源外圍設計之沖擊電流抑制
開關電源在應用時,可能需要輸入端的主電網(wǎng)提供短時間的大電流脈沖,這種電流脈沖通常被稱為“輸入沖擊電流”。輸入沖擊電流給主電網(wǎng)中的斷路器和其它熔斷器的選擇造成了一定麻煩:斷路器一方面要保證在過載時熔斷,起到保護作用;另一方面又必須在輸入沖擊電流出現(xiàn)時不能熔斷,避免誤動作。輸入沖擊...
2021-11-23
電源外圍 設計 沖擊電流
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如何利用示波器精確測量電源完整性?
在測試測量工作中我們會遇到這樣的問題,電源軌電壓(rail voltage)和容差越來越小,對電源完整性進行精確測量也變得越來越困難。過去,任何示波器都能夠測量5V電源軌上10%容差的漣波(ripple),因為500mV要求遠高于示波器的噪聲位準(noise level);但現(xiàn)在,無論使用何種示波器都難以測量1V電源軌上2%...
2021-11-22
示波器 電源完整性
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模擬問題:用波德圖繪制振蕩器
根據(jù)仿真顯示,這個簡單的Colpitts振蕩器電路確實會振蕩,但為了查看被動組件的傳遞函數(shù),當我嘗試使波德圖繪圖儀(Bode Plotter)正常工作時,開始遇到一點小麻煩...
2021-11-18
波德圖 振蕩器
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