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RS瑞森半導體LLC恒流方案RSC6105S的案例分享
瑞森半導體LLC系列恒流方案在LED驅(qū)動電源應用設計案例分享,本篇案例是RSC6105S在30W-42W功率段,應用在教育照明與辦公照明的電源方案,內(nèi)容包括:原理圖、PCB、BOM、變壓器參數(shù)、整燈頻閃指標數(shù)據(jù)等,方便給工程師朋友們做電源設計參考之用。
2023-03-17
RS瑞森半導體 LLC恒流 RSC6105S
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讓“設計之花”持續(xù)綻放
隨著全球電子產(chǎn)品功能性越來越強,集成度越來越高,信號速率越來越快,研發(fā)周期也越來越短,我國的電子產(chǎn)業(yè)也在市場的驅(qū)動下不斷向個性化、精密化、高速化發(fā)展。PCBA設計已經(jīng)成為產(chǎn)品硬件開發(fā)中非常重要的一環(huán),不僅要能夠完成元器件間的有效互聯(lián),更要考慮高速度、高密度和高可靠帶來的各種挑戰(zhàn)。...
2023-03-17
PCBA 中國電子展
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如何利用超級電容設計簡單的不間斷電源
在許多應用中,電源電壓無論在什么情況下都持續(xù)可用是很重要的。要確保這一點有時并不容易。一種新概念可以為設計極其緊湊的不間斷電源提供一種優(yōu)化解決方案。
2023-03-17
超級電容 不間斷電源
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一種更好的 BLDC 電機通信方法
無刷直流 (BLDC) 電機是一種采用直流電源并通過外部電機控制器控制實現(xiàn)電子換向的電機。不同于有刷電機,BLDC 依靠外部控制器實現(xiàn)換向,也就是在電機相上切換電流以產(chǎn)生運動的過程。有刷電機具有實際的電刷,其每旋轉(zhuǎn)一圈可實現(xiàn)兩次換向過程,而 BLDC 電機則無電刷。由于自身的設計特性,無刷電機能...
2023-03-16
BLDC 電機通信
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用于快速充電站的AC/DC轉(zhuǎn)換器概述
電動汽車構(gòu)成了未來實現(xiàn)可持續(xù)交通部門的有前途技術(shù)的主要部分。AC/DC 轉(zhuǎn)換器是擴展和改進 EV 功能的骨干組件。本文概述了 AC/DC 轉(zhuǎn)換器、充電站類型、傳統(tǒng)兩電平 (2L) AC/DC 轉(zhuǎn)換器面臨的問題以及使用多電平轉(zhuǎn)換器 (MLC) 的重要性。
2023-03-16
快速充電站 AC/DC轉(zhuǎn)換器
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四個對比 搞清薄膜電容關(guān)鍵特性
多年來,薄膜電容一直用作EMI濾波器中的X和Y 電容,并大量應用在工業(yè)和消費者應用中。了解不同材料薄膜電容特性,有助于更快地找到合適的薄膜電容。
2023-03-16
薄膜電容 關(guān)鍵特性
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助你設計一款75瓦單輸出臺式電源
優(yōu)質(zhì)臺式電源是所有電子或科學實驗室的必備設備,因為如果電源不能正常供電,則敏感電路可能會出現(xiàn)意外故障?,F(xiàn)在市面上的大多數(shù)電源需要以高成本、尺寸和散熱性能為代價,才能提供具有競爭力的規(guī)格。
2023-03-16
臺式電源 CN-0508 ADI
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幾個氮化鎵GaN驅(qū)動器PCB設計必須掌握的要點
NCP51820 是一款 650 V、高速、半橋驅(qū)動器,能夠以高達 200 V/ns 的 dV/dt 速率驅(qū)動氮化鎵(以下簡稱“GaN”)功率開關(guān)。之前我們簡單介紹過氮化鎵GaN驅(qū)動器的PCB設計策略概要,本文將為大家重點說明利用 NCP51820 設計高性能 GaN 半橋柵極驅(qū)動電路必須考慮的 PCB 設計注意事項。
2023-03-16
GaN 驅(qū)動器 PCB設計
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如何治愈電動單車續(xù)航焦慮?DC/DC轉(zhuǎn)換器技術(shù)有良方
氣候變暖、自然資源稀缺和污染是全世界都在面臨的日益嚴重的環(huán)境問題。電動單車是一種可以替代傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車的綠色節(jié)能工具,是緩解環(huán)境問題的解決方案之一。中國是全球最大的電動單車市場,銷量由 2017 年的 3050 萬輛增長至 2021 年的 4980 萬輛,復合年增長率為 13.0%,并在 2021 年占據(jù)全球總...
2023-03-14
電動單車 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
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