-
薄為時尚:設計體積小、效率高的電源
當前有一種很大的壓力,要求我們將電子產品制造得更薄。本文描述了生產更薄、高效而廉價的電源遇到的難題以及解決方法。
2008-10-05
電源 超薄 體積小
-
電子線路與電磁干擾/電磁兼容設計分析
本文首先簡要介紹了目前電子行業中有關電磁感應,EMI,EMC的情況,接著介紹了電磁感應和電磁干擾相關理論背景知識,接著以開關電源為例對其進行電磁兼容設計以此提出了一般電子產品的電磁干擾的解決方法。
2008-10-05
開關電源EMC設計 EMI EMC PFC電路 差模濾波電感器
-
電子線路與電磁干擾/電磁兼容設計分析
本文首先簡要介紹了目前電子行業中有關電磁感應,EMI,EMC的情況,接著介紹了電磁感應和電磁干擾相關理論背景知識,接著以開關電源為例對其進行電磁兼容設計以此提出了一般電子產品的電磁干擾的解決方法。
2008-10-05
開關電源EMC設計 EMI EMC PFC電路 差模濾波電感器
-
如何正確選擇EMC元件
闡述了濾波器選擇準則,介紹了濾波器構造,對帶有集成式線路濾波器的連接器、與線路濾波器的固定式電源連接、在PCB上連接和濾波作了說明。
2008-10-05
濾波器 輻射 電力接入
-
如何正確選擇EMC元件
闡述了濾波器選擇準則,介紹了濾波器構造,對帶有集成式線路濾波器的連接器、與線路濾波器的固定式電源連接、在PCB上連接和濾波作了說明。
2008-10-05
濾波器 輻射 電力接入
-
可充電電池:原理,隱患,及安全充電方法
NiMH充電器可為NiCd電池充電,反之則不行。NiCd電池專用的充電器將會使NiMH電池過充。快速充電可增強鎳基電池的壽命和性能,這是因為快速充電降低了內部結晶引起的記憶效應。鎳基和鋰基電池要求不同的充電算法。Li+電池需要保護電路來監控和保護過流、短路、過壓、欠壓以及過熱。注意,在電池不常使...
2008-10-04
充電電池 NiCd NiMH 鋰離子 電池保護
-
可充電電池:原理,隱患,及安全充電方法
NiMH充電器可為NiCd電池充電,反之則不行。NiCd電池專用的充電器將會使NiMH電池過充。快速充電可增強鎳基電池的壽命和性能,這是因為快速充電降低了內部結晶引起的記憶效應。鎳基和鋰基電池要求不同的充電算法。Li+電池需要保護電路來監控和保護過流、短路、過壓、欠壓以及過熱。注意,在電池不常使...
2008-10-04
充電電池 NiCd NiMH 鋰離子 電池保護
-
可充電電池:原理,隱患,及安全充電方法
NiMH充電器可為NiCd電池充電,反之則不行。NiCd電池專用的充電器將會使NiMH電池過充。快速充電可增強鎳基電池的壽命和性能,這是因為快速充電降低了內部結晶引起的記憶效應。鎳基和鋰基電池要求不同的充電算法。Li+電池需要保護電路來監控和保護過流、短路、過壓、欠壓以及過熱。注意,在電池不常使...
2008-10-04
充電電池 NiCd NiMH 鋰離子 電池保護
-
開關電源電磁干擾濾波器
隨著開關電源的發展,其中的電磁干擾問題倍受重視,開關電源電磁干擾濾波器也就隨之產生。本文介紹了開關電源電磁干擾(EMI)的特點,電磁干擾濾波器設計原則和電磁干擾濾波器的電路結構與參數選擇,以及電磁干擾濾波器的安裝。
2008-10-04
開關電源 電磁干擾 濾波器
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰?
- 不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰有何差異?
- 集成化柵極驅動IC對多電平拓撲電壓均衡的破解路徑
- 多通道同步驅動技術中的死區時間納米級調控是如何具體實現的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術應用全景解析
- 減排新突破!意法半導體新加坡工廠冷卻系統升級,護航可持續發展
- 低排放革命!貿澤EIT系列聚焦可持續技術突破
- 雙核異構+TSN+NPU三連擊!意法新款STM32MP23x重塑工業邊緣計算格局
- 聚焦智能聽力健康智能化,安森美北京聽力學大會展示創新解決方案
- 如何通過3D打印微型磁環來集成EMI抑制?
- 突破物理極限:儀表放大器集成度提升的四大技術路徑
- 儀表放大器的斬波穩定技術原理
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall