智能注射泵的崛起促使醫療專用電源的誕生
在各類智能醫療設備涌入市場的同時,其安全及可靠性成為人們越來越關注的問題,尤其是與患者接觸的設備。這些設備通常直接與人體接觸,因此對于安規有著嚴格的要求,這一點在醫療認證En60601-1-3rd中有著明確的要求,在整機系統中隔離電源對爬電距離和漏電流等安規要求起著關鍵性的作用,因此這也就要求電源模塊需要緊跟智能醫療的要求,進一步的提升隔離性能,滿足2個MOPP的隔離防護要求。
在汽車電子系統中如何選擇多通道同步降壓轉換器?
為了提高行車安全性、舒適度、效率和性能,汽車中的電子系統密度一直在不斷提高,因此汽車需要尺寸更小和性能更高的電源轉換解決方案就不足為奇了。這類新型多通道電源管理解決方案需要提供多達4個獨立的電源軌,其中3個通常用來給微處理器所需的 VCORE、VI/O和VMEM供電,第四個5V軌一般用來給CAN收發器供電。
成為主流的主動式PFC電源,為何優于被動式PFC電源?
在早些年主動式PFC電源剛剛步入主流的時候,商家們一度大肆宣傳主動式就是比被動式好,現在主動式PFC電源已經成為主流,雖然不再需要像當年那樣瘋狂地推廣,但是我們仍然可以在不少電源產品的包裝上看到強調主動式PFC的字眼,可見這個觀點早已深入人心。 那么主動式PFC相比被動式PFC好在哪里呢?
新一代智能型電能計量,三相四線智能電表的電源解決方案
目前,三相四線數字化電能表是新一代智能型電能計量產品,主要應用于能源管理系統、數字化變電站、配電網自動化、工業自動化等場合,是電力負載管理系統的配套終端產品,由電力控制中心調配,實現電網的合理配置和監測,為電力營銷自動化提供終端數據。在智能電表、電力轉換開關、消防監控等系統中,很多都采用三相四線接線方式。
電源管理技術的主要分類和熱門應用領域
在日常生活中,人們對電子設備的依賴越來越嚴重,電子技術的更新換代,也同時意味著人們對電源的技術發展寄于厚望,下面就為大家介紹電源管理技術的主要分類和熱門應用領域。 電源管理半導體從所包含的器件來說,明確強調電源管理集成電路(電源管理IC,簡稱電源管理芯片)的位置和作用。
直流充電樁充電異常分析:給充電樁系統“把脈”
直流充電樁充電時可能出現哪些異常情況?我們不妨來了解一下,方便日后給充電樁系統把脈。 首先,我們來看一下直流充電模型: 圖1直流充電模型 左邊是非車載充電機(即直流充電樁),右邊是電動汽車,二者通過車輛插頭、插座相連。我們可以很清楚的看到,充電模型主要由非車載充電機、車輛接口、電動汽車這三部分構成,所以充電異常中止基本也由這三部分引發,那么接下來我們將對這三部分進行體檢分析。
提高電網友好性,優秀逆變器應有的十八般武藝
逆變器一端連著光伏系統,一端連著電網,是連接光伏電站和電網的橋梁,對提高光伏電力的電網友好性,起著最關鍵的作用,沒有之一。然而,逆變器前端的光伏系統,對電網表現非常不友好。
傳統金屬近場探棒PK新型的微光子主動近場探棒,孰優孰劣?
我們使用數值模擬和實驗分析比對了傳統金屬近場探棒跟新型的微光子主動近場探棒。數據顯示傳統探頭在近場區域很容易與待測物產生嚴重的影響,而微光子探棒則相對于RF電磁場幾乎是透明的。故而,使用傳統EMC探頭很容易導致錯誤的EMC近場測試結果并使得成本增加且耗時的重復設計。
實現更高電壓處理:確保GaN產品可靠性的綜合方法
TI正在設計基于GaN原理的綜合質量保證計劃和相關的應用測試來提供可靠的GaN解決方案。氮化鎵(GaN)的材料屬性可使電源開關具有令人興奮且具有突破性的全新特性功率GaN。 高電子遷移晶體管(HEMT)。HEMT是一種場效應晶體管(FET),會使導通電阻會低很多。它的開關頻率要比同等大小的硅功率晶體管要快。這些優勢使得功率轉換的能效更高,并且能夠更加有效地使用空間。
關于光旁路保護系統代替線路保護系統的方案探討
隨著現代光纖通信及MEMS技術的發展,大容量通信光纜網進入到千家萬戶,無阻斷通信系統及產品的實現已經成熟,在此背景下,光路保護系統應運而生。
深度剖析變頻器電機漏電原因及方案
有的現場使用變頻器控制電機會出現漏電問題,漏電電壓有幾十伏到200伏不等,對人生還是財產都會帶來不小的損失,到底為何會出現漏電呢?有什么好的解決方案針對變頻器電機漏電呢?
RFID技術應用總量激增 在零售業領域備受青睞
近年來,RFID技術步入了發展的快車道,在很多領域都得以廣泛應用。零售企業最注重的需求包括企業的利潤、銷售、業務智能化這三大塊,而RFID技術在零售業的應用則成功的幫助企業提高了生產和銷售效率,增加了企業利潤,同時還改變了用戶的消費體驗。
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如何選用元器件實現精密直流電源的設計
電池測試、電化學阻抗譜和半導體測試等測試和測量應用需要準確的電流和電壓輸出直流電源。在環境溫度變化為±5°C時,設備的電流和電壓控制精度需要...
模擬大咖對話:國產替代之后的中國模擬芯出路何在?
(電子發燒友網報道 文/章鷹)9月中旬以來,電子時報報道,業內人士透露,隨著交付周期延長到6個月以上,模擬芯片供應商德州儀器(TI)和安森美均已...
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