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电源管理技术
电感参数有哪些?怎么选择电感?

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被绕制成螺旋形状的线圈具有感性,用于电气用途线圈被称为电感器,电感这个元件在电子电路中使用非常广泛,并且可以分为两类,一类是用于信号系统的电感,另一类是用于电源系统的功率电感。 电感这个元件使用非常普遍,也很容易被人忽视其一些基本参数,造成设计不足,导致产品出现严重的使用问题。 越是细节的东西就越值得仔细推敲,这是硬件工程师的基本功。 下面以功率电感为例,介绍电感的基本参数。 1 电感值 电感值

理解闭环系统稳定性的理论的一个误区

闭环控制系统特征方程的根位于虚轴上,意味着系统处于临界稳定状态——系统输出会呈现持续的、等幅的振荡(无衰减也无增幅),既不收敛也不发散。 从工程意义上看,这种状态属于不稳定与稳定的边界: 若根在虚轴上且为单根(如纯虚数根±jω),系统输出为正弦等幅振荡,无外界扰动时会一直维持该振荡状态。 若根在虚轴上且为重根(如二重纯虚数根),如二阶平方型的根,系统输出会随时间逐渐增幅,实际中会表现为不稳

技术解析 | 为什么硬件工程师正在用芯片式固态继电器取代机械继电器?

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关键词 智能温控器、继电器选型、机械继电器、芯片式固态继电器、MP9566、设计可靠性 01 设计挑战 继电器是住宅温控器中故障率最高的组件。机械继电器会磨损、产生可闻噪声、产生电磁干扰,并占用宝贵的 PCB 面积。对于设计下一代智能温控器的工程团队而言,这些限制直接影响产品寿命、认证周期和现场故障率。 芯片式固态继电器在元件层面解决了这些问题。本文以 MPS MP9566 为参考,对机械继电器与

视频谈芝识丨服务器电源“高能选手”!东芝1.6kW LLC方案有多强?

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随着服务器架构加速向48V供电系统演进,东芝推出一款面向1.6kW服务器的LLC谐振AC-DC转换器参考设计。该方案集成东芝新一代功率MOSFET与SiC肖特基势垒二极管,在实现高转换效率的同时,完美适配1U服务器机架的空间要求。 该设计由有源桥电路、交错式PFC电路、三相LLC DC-DC转换器及ORing输出电路构成: 有源桥采用4颗TK024N60Z1功率MOSFET; 交错式PF

芝识课堂丨肖特基势垒二极管,从能带到电路实战(四)

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欢迎来到肖特基势垒二极管系列课堂的最后一课!经过前三期的学习,我们从pn结来到了更快的肖特基结。今天,让我们聚焦基于该结的实用器件——肖特基势垒二极管,看看它如何在实际电路中发挥作用?又该如何正确选用?这份实战指南将给你驾驭“速度之星”的答案! 二极管的分类 东芝将二极管大致分为pn结二极管和金属半导体结二极管。它们从同一个物理原理出发,通过材料与结构的精巧设计,共同构成了现代电子电路中不可或缺

大咖谈技术丨为AI数据中心供电:氮化镓(GaN)正成为焦点

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在数据中心设计的新纪元,人工智能(AI)正深刻重塑电力的生成、分配和应用方式,以驱动实时、数据导向的成果。传统的云数据中心围绕相对可预测的CPU工作负载进行优化,而现代AI数据中心则以加速器密集型系统为核心,其运行特性截然不同。这些需求正促使业界对数据中心电源架构进行根本性重构,进而加速氮化镓(GaN)半导体的普及应用。 剖析AI数据中心的电力挑战 相较于早期的云基础设施,AI数据中心呈现出两大显

解决半导体测试与 ATE 电源设计中的四大关键挑战

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简介 由于人工智能 (AI)、5G、物联网 (IoT) 和电动汽车 (EV) 的快速发展,近年来对半导体测试仪和自动测试设备(ATE) 的需求持续增长。这些行业的芯片越来越复杂,因此需要更强大、更精确的 ATE 来进行测试。在设计半导体测试设备的电源时,随着这些测试仪的复杂性不断增加,通常会导致电流要求不断提高,并需要考虑许多其他特殊注意事项。 选择直流/直流转换器时,通常对噪声和频率有严格的要求

碳化硅赋能浪潮教程:利用 SiC CJFET替代超结 MOSFET

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碳化硅(SiC)凭借其优异的材料特性,在服务器、工业电源等关键领域掀起技术变革浪潮。本教程聚焦 SiC 尤其是 SiC JFET 系列器件,从碳化硅如何重构电源设计逻辑出发,剖析其在工业与服务器电源场景的应用价值。 本文将介绍利用 SiC CJFET替代超结 MOSFET以及开关电源应用。 1 利用 SiC CJFET替代超结 MOSFET 安森美与竞品对比 本表对比了安森美(onsemi) El

电源与射频的悄然融合

曾几何时,电源工程师与射频(RF)工程师分处走廊的两端。 射频团队对噪声系数和线性度的讨论,仿佛这关乎人类文明的存亡。而电源团队则忧心于电压、电流,以及是否会有部件过热。他们共用同一块PCB,却未必拥有共同的世界观。若频谱中出现杂散信号,那显然是射频问题;若有部件过热,则毫无疑问归咎于电源。 生活曾经如此简单 如今,那些走廊间的界限正逐渐消失。现代转换器切换速度极快,使得布局中的寄生参数如同传输线

碳化硅赋能浪潮教程:替代Si 和SiC MOSFET的方案

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碳化硅(SiC)凭借其优异的材料特性,在服务器、工业电源等关键领域掀起技术变革浪潮。本教程聚焦 SiC 尤其是 SiC JFET 系列器件,从碳化硅如何重构电源设计逻辑出发,剖析其在工业与服务器电源场景的应用价值。 本文为第二篇,将介绍三种替代 Si 和 SiC MOSFET的方案 SiC JFET、SiC Combo JFET、SiC Cascode JFET、SiC MOSFET的核心要点 S

碳化硅赋能浪潮教程:SiC Cascode JFET与SiC Combo JFET深度解析

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碳化硅(SiC)凭借其优异的材料特性,在服务器、工业电源等关键领域掀起技术变革浪潮。本教程聚焦 SiC 尤其是 SiC JFET 系列器件,从碳化硅如何重构电源设计逻辑出发,剖析其在工业与服务器电源场景的应用价值。 本文为第三篇,将介绍SiC Cascode JFET的动态特性、SiC Combo JFET的应用灵活性。 SiC CJFET: 性价比优势 对于当前市场上任意给定的半导体封装,CJF

几乎不用编程!用这款PD控制器可以快速实现100 W USB PD电源!

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文章**概述** 本文概述了PD系统的核心要求。然后介绍onsemi的FUSB5101MNTWGPD控制器,并展示如何使用评估板、开发软件、编程/调试适配器和 PD协议分析仪对预编程控制器固件开启快速配置。 随着通用串行总线 Type-C (USB-C) 端口越来越普遍,许多用户都依赖这种端口为各种连接设备提供更高水平的电源。不过,USB-C规范将“仅限 Type-C”设备的基本电源限制为最大 1

好的电源管理得有这两个能力!这颗器件有发言权!

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文章**概述** 电源管理系统(Power System Management,PSM)的显著优势之一,是其高度集成的故障管理与事件记录能力。 在这一体系中,LTC2971 可扮演着关键角色,实现完整的故障检测、响应与数据留存。 LTC2971双通道±60V电源系统管理器 LTC2971 支持对多项关键参数进行实时监控,当输出电压或温度偏离设定范围时,系统可按预先配置执行不同策略,包括:锁存式关

更智能的电源,成就更智能的可视门铃:开启家庭安防新纪元

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去年,“门廊盗贼”从超过5,800万美国人手中窃取了价值逾120亿美元的包裹。在智能家居时代,家庭安全已不再是奢侈品,而是必需品;可视门铃正是其中的核心所在。据Grand View Research数据,2023年美国可视门铃市场规模估计为4.18亿美元,预计到2030年将达到10.48亿美元。持续推动可视门铃的技术创新,对于为消费者提供便捷、易用的家庭安全防护至关重要。 78%的消费者表示,便捷

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随着数据中心与AI服务器算力的狂飙突进,底层存储系统的稳定与效率正面临前所未有的考验。企业级SSD(eSSD)作为数据存取的核心枢纽,其电源管理不仅关乎单盘性能,更直接决定了整个AI集群的可靠性。在近期举办的CFMS峰会上,Qorvo高级销售经理张鲲在接受EDN电子技术设计的采访时,深度拆解分享了Qorvo在eSSD电源管理领域的战略布局。 作为一家美资半导体企业,Qorvo在电源管理领域的底气源

【电源小课堂】巧设电源时序

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随着系统应用的发展,电源应用的需求越来越多,同时在一个系统中,电源Rail要求也越来越多,而且不同的Rail需要按照一定的时序上电或者下电。 如图1所示,是一个常见的系统,12V经过降压处理后分别需要给MCU、CAN、MIC、蓝牙等设备供电,这些设备所需要的电压和时序分别不同,那么如何简单方便地实现不同电压之间的时序配置呢? 图1:系统中不同设备的电压和时序各不相同 所有的电源芯片上都会存在一个

守卫工业设备的底层稳态,隔离电源为何成了必争之地?

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过去十年,工业系统的升级路径几乎都围绕着同一个关键词展开:效率。更高的开关频率、更紧凑的板级布局、更高的功率密度,构成了新一代工业设备的基本特征。无论是新能源逆变器、伺服驱动系统,还是自动化产线,系统结构都在向高压化与集成化并行推进。 光伏电压从1500V向2000V探索,电动汽车平台从400V迈向800V,PLC在继电器大小的空间里集成浮点运算和PID调节。可以看到,电压越高,安全边界越险;密度

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在电源供电设计中,经常出现外接负载电路短路引起供电电路损坏和负载损坏。 因此防短路电路在电路设计中起着保护电路的重要作用。 这次介绍一个简单实用的防短路电路,在实际项目电路设计中可以作为参考。 如图所示:用1个NPN,1个PNP,6个电阻和1个光耦。 当Ui接上电源,晶体管Q2基极电压大于发射集电压,Q2导通;从而Q1基极电压小于发射集电压,Q1导通,Uo=Ui,光耦EL357的1脚和2脚之间压

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本文详细解析了UPS不间断电源的8大核心参数,包括额定容量、输入输出参数、后备时间和切换时间等,帮助用户了解如何选择合适的UPS设备。