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差分放大器與電流傳感器放大器的區(qū)別
在很多功率電子系統(tǒng)中,需要對于電源正極輸出電流進行檢測(也稱高端電流檢測:High-Side Current Sensing),比如電機控制、線圈驅動、電源管理(像 DC-DC轉換,電池檢測等)。在這些應用中,在電源的正極(高端)而非負極(也就是電流返回端)對電流檢測,可以提高電流檢測性能。
2021-05-25
差分放大器 電流傳感器放大器
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如何選擇最合適的預測性維護傳感器?
基于狀態(tài)的監(jiān)控(CbM)涉及使用傳感器來測量當前的健康狀態(tài),以監(jiān)測機器或資產。預測性維護(PdM)涉及使用CbM、機器學習和分析等的技術組合來預測即將發(fā)生的機器或資產故障。在監(jiān)測機器的健康狀況時,需選擇最合適的傳感器,以確保能夠檢測、診斷甚至預測故障,這點至關重要。目前有許多傳感器被用于檢...
2021-05-24
傳感器 監(jiān)測機器
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功率電感器的使用方法
電子設備在變得高性能的同時,會通過降低其所使用的LSI電源電壓來實現低耗電量以及高速化。電源電壓下降時,電壓變動的要求值將會變得更為嚴格,為滿足此要求特性,高性能DC-DC轉換器的需求不斷增加,而功率電感器則是左右其性能的重要元件。本文重點介紹功率電感器的高效使用方法以及選擇方法。
2021-05-21
功率電感器 電子設備
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納微半導體將與Live Oak II合并,以10.4億美元的企業(yè)價值上市
愛爾蘭都柏林和田納西州孟菲斯——(NYSE:LOKB),2021年5月14日報道——氮化鎵功率芯片的行業(yè)領導者,納微半導體(“公司”或“納微”)近日宣布,其已簽訂一份最終協(xié)議,將與Live Oak Acquisition Corp. II(“Live Oak II”)合并。Live Oak II是一家公開交易的特殊目的收購公司。合并后的實體預估值為14...
2021-05-14
氮化鎵功率芯片 納微半導體 Live Oak II 收購
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安森美650V SiC滿足高可靠性的應用
隨著寬帶隙技術在傳統(tǒng)和新興電力電子應用中的不斷普及,半導體公司正以驚人的速度開發(fā)其產品。 2021年,安森美半導體發(fā)布了650 V碳化硅(SiC)MOSFET技術,以支持從數百瓦到數十千瓦的直流電源需求,包括汽車牽引逆變器,電動汽車(EV)充電,太陽能逆變器等應用,服務器電源單元(PSU)和不間斷電...
2021-05-14
安森美 SiC 寬帶隙技術 MOSFET技術
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提高設施電力可用性和可靠性的五大途徑
電力作為唯一可以實現零碳排的二次能源,對于我國在2060年實現“碳中和”目標至關重要。此外,當綠色可持續(xù)成為全球各國關注的焦點話題,清潔電氣化在使用端的高比例應用,之于國家發(fā)展、企業(yè)經營、大眾生活等的正常維持,都將發(fā)揮重要作用,因而需要更好地保障電力可用性,避免因此而造成嚴重的安全...
2021-05-12
設施電力 電力
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備用電源的儲存介質選擇電容還是電池呢?
在當今持續(xù)運轉的世界里,無論外部環(huán)境或運行條件如何,許多電子系統(tǒng)持續(xù)運行是常見現象。換句話說,系統(tǒng)電源的任何故障,無論是瞬時、以秒計還是以分鐘計的故障,都必須在設計過程中加以考慮。處理此類情況的最常見的方式是使用不間斷電源(UPS)來彌補這些短暫的停機時間,從而確保系統(tǒng)以高可 靠性...
2021-05-11
備用電源 超級電容 電池
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晶體振蕩器如何讓數字電子裝置同步化
大多數您所設計或使用的電子系統(tǒng),都具有一或多個振蕩器來提供頻率以進行同步運作,作為頻率參考或實現準確的定時。本文將討論石英晶體振蕩器的優(yōu)點,以及一些可用的選擇。
2021-05-08
晶體振蕩器 數字電子裝置
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壓電效應解析:電磁波怎么變成為聲波的?
大家應該都了解過關于聲波濾波器的知識,從什么是聲波,到聲表面波,再到聲表面波濾波器的結構,當然這里面也介紹了一些體聲波濾波器。當然都是泛泛之談,我們期望從器件的根源著手,詳細去分析講解。當然這里面也遺漏了一個重要的原理:壓電效應和壓電陶瓷,這個就是電磁波怎么變成為聲波的原理。...
2021-05-08
壓電效應 電磁波 聲波 聲波濾波器
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