安森美(onsemi)推出行业首款网页端工具,实现栅极驱动器和电源开关的智能配对。Elite Pairing Studio智能配对工具能够推荐我们的EliteSiC MOSFET和栅极驱动器的最佳匹配方案,在几秒钟内评估所有栅极驱动器,决策速度提升10倍,实现更高性能的电源设计。
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变压器噪声来源解析
在隔离式开关电源转换器中,电源变压器通常是共模噪声的主要来源。为什么?因为在变压器内部,处于隔离屏障两侧的原边绕组与副边绕组间距极小(通常不足 1 毫米),这使得相邻绕组间产生了明显的寄生电容。
这些绕组上所呈现的电压,往往包含比较高的交流分量。以 图 1 中的反激式转换器为例,原边绕组连接至原边开关的漏极,此漏极的电压波形在多个频段呈现高交流分量。该交流电压会借助寄生电容,从
更高效率、更小体积、更快响应、更强可靠性——电机控制与电源系统的下一轮升级,正在从器件选型走向系统级创新。
面对工业伺服、机器人关节、智能设备等应用场景不断提升的性能需求,如何在有限空间内释放更强动力?如何借助MCU、GaN功率器件与高精度位置反馈方案,打造更高效、更紧凑、更可靠的系统设计?
2026英飞凌高效电机&电源方案技术日将于2026年6月5日在上海举办。英飞凌将携手代理商合作伙伴
本次研讨会聚焦工程师高频设计困扰,从电路设计、技术特点、使用方法到应用领域全面解析,同时为您介绍东芝参考设计库,并带来服务器3kW电源参考设计分享,结合SiC MOSFET技术亮点,助力提升电源功率密度。
研讨会主题
东芝3kW服务器电源的参考设计介绍
研讨会时间
今日 10:00–12:00
您将学到
直击器件选型、模块自研、器件替代等多项痛点解决方案
东芝参考设计库全面解析
贴片式
01
偶遇
此刻,我在上海,由于前两天参加的中级职称专业公共课,培训老师说要下载电子档,传到她QQ邮箱,公司不给用QQ,于是用163邮箱发了过去。
163的邮箱已经沉睡很多时间,连忙密码都忘记了,更改了密码发了过去。
我为什么做电子?我是稀里糊涂的选择了这个专业。中学里我的物理在班级数一数二吧,高中,我文科很好,我们江苏高考那个时候分文理科,老师建议我选择文科,我当时也选择了文科,因为学校25个
2026 德州仪器 (TI) 电源设计研讨会已于日前在深圳、北京、西安、上海、杭州五城巡回举办,顺利落幕。
本次研讨会围绕高效、高功率密度及智能控制的核心行业趋势,通过八大深度技术议题系统性地输出了涵盖基础拓扑、先进材料 (GaN)、创新结构(平面变压器)、数字控制及精密检测等在内的核心技术知识,为电源工程师提供了一场从基础理论到前沿实战的全方位知识赋能。
硬核知识,技术干货大放送
从搞定 PCB
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
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文章**概述**
电力**变压器通常并不是孤立存在的器件,而是大型系统中的一环。因此,在选型与设计时,必须从 交流电源(输入侧)与 负载(输出侧) 的角度出发,同时考虑负载的 动态变化**。许多设备的负载并非恒定,例如音频功放中从安静段落到低频爆发,负载变化幅度巨大。设计一个能稳定应对这类快速变化场景的高效变压器,本身就是工程学上的挑战。
当变压器被集成到含有整流 + 电容滤波 的电源系统中时,情