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淺談電動汽車應用中熱管理設計
隨著“碳中和”的號召越來越大,越來越多的汽車行業轉型生產電動汽車以此來解決碳排放問題,冷卻系統成為電動汽車熱管理發展的重要研究課題?液體冷卻的熱管理性能卓越,可顯著提高能效。得益于這一特點,電動汽車充電站、電動汽車基礎設施等高熱通量電子系統都采用了液體冷卻技術。
2024-01-17
電動汽車 熱管理
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如何為隔離降壓轉換器選擇變壓器?
本文闡述隔離式降壓轉換器的工作原理,以及應如何選擇變壓器,這是設計隔離式降壓轉換器的關鍵,并探討在選擇變壓器時應考慮哪些參數、應采用哪些數學公式進行運算,以及這些參數會如何影響整個電路。
2024-01-16
隔離降壓轉換器 變壓器
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使用數字電位器構建可編程振蕩器的簡單方法
數字電位器(digiPOT)功能多樣,應用廣泛,例如用于濾除或生成交流信號。但是有時頻率必須能夠有所變化,并根據應用需求調整。在此類設計中,支持通過適當的接口調整頻率的可編程解決方案極為有用,在有些情況下非常有助于開發。本文介紹一種簡單易行的可編程振蕩器構建方法,其中振蕩頻率和幅度可以...
2024-01-16
數字電位器 可編程振蕩器
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三電平電路原理及常見的電路拓撲分析
隨著對逆變器的功率密度、效率、輸出波形質量等性能要求逐漸增加,中點鉗位型(Neutral Point Clamped,NPC)的三電平拓撲逆變器已經得到了廣泛的應用,典型的三電平拓撲有二極管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下圖所示。
2024-01-12
三電平電路 逆變器
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超結MOS/IGBT在儲能變流器(PCS)上的應用
儲能變流器,又稱雙向儲能逆變器,英文名PCS(Power Conversion System),是儲能系統與電網中間實現電能雙向流動的核心部件,用作控制電池的充電和放電過程,進行交直流的變換。
2024-01-09
MOS IGBT 儲能變流器
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陶瓷電容器的絕緣電阻和漏電流
充電電流表明電流通過一個理想的電容器。與充電電流相比,吸收電流有一個延遲過程,并且在低頻范圍內伴隨有介電損耗、造成高介電常數電容器(鐵電性電容器)極性相反并在陶瓷與金屬電極界面上發生肖特基障壘。
2024-01-05
陶瓷電容器 絕緣電阻 漏電流
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失配損耗對級聯放大器增益的影響
在這種情況下,放大器1的輸出阻抗和放大器2的輸入阻抗與線路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量無法傳遞至放大器 2 的輸入。
2024-01-05
失配損耗 級聯放大器 增益
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ADC噪聲:時鐘輸入如何提供
到目前為止,這是一個有趣的旅程,研究了ADC中潛在噪聲源。我們研究了模擬和數字電源輸入以及接地連接。沿著這些思路,我們還研究了PSRR和PSMR。之后,我討論了涉及ADC模擬輸入的噪聲?,F在,讓我們來看看ADC上需要注意噪聲的最關鍵的地方之一——ADC時鐘輸入。
2024-01-04
ADC 噪聲 時鐘輸入
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雙運放電流源的基本操作
合適的設備概念應允許一定的設計自由度,以便適應各種任務概況的需求,而無需對處理和布局進行重大改變。然而,關鍵性能指標仍然是所選器件概念的低面積比電阻,與其他列出的參數相結合。圖 1 列出了一些被認為必不可少的參數,還可以添加更多參數。
2023-12-29
雙運放 電流源
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