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技术与应用分类

在产品开发的EMI测试和整改过程中,经常会遇到很多问题很难用常见的电磁干扰理论进行解释和解决。本文提出一种新颖的时频对照法来解释并解决这些EMI问题。

本文将对对基于同步降压-升压型 DC/DC  LED驱动器技术在调光中的应用作分析说明。

本文就高速数据传输和实时处理技术的新理念及在分布式工控系统中的应用作深化的研讨, 并对其新型实时操作系统(RTOS) 及其嵌入式软件处理加速技术软件的特征及选用作分析。

作为有利于节能的逆变器所用的功率器件,富士电机公司已开发出高耐压低损耗的SiC混合模块。该混合模块采用了SiC-SBD芯片和最新第6代「V系列」IGBT芯片,并确认在300A的产品中,与原来Si模块比较,产生的损耗约下降25%,由于高耐压SiC混合模块器件本身损耗的大幅度降低,这对逆变器的高效率化极为有利。

本文从源头上为智能电网的安全运行提供重要保障作引领,对多种新型电能质量监测&分析仪与电力智能巡检机器人带上“热眼”的设计方案及安全运行保障的应用作分析说明。

磁耦合结构是磁谐振无线电能传输系统的关键核心部分,其传输性能的好坏直接影响到该传输方式的进一步推广应用。针对在实际应用中对磁耦合结构提出的小体积要求,提出了一种在有限尺寸空间下优化设计磁耦合结构的方法。

磁共振耦合无线电能传输技术作为一种新的无线电能传输方式引起了国内外的高度关注,而目前相关的电源、电力电子器件等设备不易满足其高频需求,磁共振耦合无线电能传输的低频化已经成为发展的趋势。

兆瓦级光伏发电用功率调节器的全SiC模块已经开发。该SiC模块的结构因采用了新的导线连接法(wire bonding),无焊线设计,与原来模块结构比较,配线电感(wiring inductance)约减小80%。由此,可大幅度降低损耗,这对SiC器件的高速开关操作是有利的。

本文主要介绍国内外贴片功率电感的现状,以及新型贴片功率电感的发展趋势,具有平面化、微型化、高频化等特点。

本文将对5MBd数字光耦关键技术特性、改进等技术特性及在低功耗/低电源电压与CAN总线/串行数据传输上的应用作分析研讨,并从安全与可靠的应用出发,对光耦功率接问题的应用技巧作说明。

本文就红外热像仪在牙科口腔、3D打印技术在骨科治疗及生物科学领域中的研究与应用作分析研讨。

针对光伏微逆变器需要高增益 Boost 变换器的要求,为了提高传统 Boost 变换器电压增益,降低开关管电压应力,减小变换器损耗。本文提出了一种新型磁集成开关电感/开关电容单元 Boost 变换器,并利用平面磁集成技术对开关电感进行耦合设计,该变换器具有较高电压增益和低电压应力

近年来,基于磁谐振无线电能传输技术的各类系统受到了越来越广泛的关注。系统在固定工作频率下,发射和接收线圈之间的互感、交流电阻是影响传输效率的主要因素。针对线圈设计过程中各参数之间的特性和相互制约关系,本文提出了一种在有限尺寸空间下的 PCB 线圈优化设计方法。

本文将对新型的电池管理系统基本理念、方案与各类工业系统的构建及应用作研讨,并对新型器件的选用作说明。

本文从面对传统无线心脏起搏器存隐患的挑战述起, 引导出对新型无线心脏传感器开发理念与技术特征及应用作分析研讨。

文章阐述如何正确地为开关电源选择合适的电感器,根据不同的开关电源类型提出了一些选择原则。

全桥逆变器在传统单极性正弦脉宽调制下会产生高频脉动的共模电压,限制了其在非隔离型光伏并网领域的应用。 H6 电路结构通过构造不同的续流回路理论上可以消除共模电压高频波动,但是由于开关结电容的存在,共模电压并不恒定。

文章介绍了一种采用TNy279电源芯片设计LED光源驱动电路的方法和原理,其反馈环节采用恒压流双环设计,可有效提高LED光源的使用寿命和转换效率。

本文以储能光伏系统交错并联磁集成 Buck-Boost 变换器的 Buck 工作模式为研究对象,首先对多相磁集成双向 DC-DC 变换器进行耦合电感研究设计,分析变换器 Buck 工作模态,采用小信号建模方式推演出状态变量到控制变量的传递函数,根据两相交错并联磁集成Buck变换器的开环特性,设计出相应的补偿网络

通过对谐振式无线电能传输系统原理结构的分析,提出了一种采用改进型谐振网络的基于UCC3895控制芯片的移相全桥无线电能传输系统的设计方案,设计并制作了实验平台,实验结果表明,在一定的距离范围内该系统具有良好的电能传输效果。

探讨了锰锌铁氧体粉料磁化度的产生原因及影响因素,并从预烧温度、空气进气量、冷却速度等方面进行分析,提出了控制磁化度的预烧工艺要点。

本文将以bq2416x与bq25100新型芯片为例对对其构建的电池充电器与无线充电器作分析说明, 并又以基于bq255xx系列芯片技术通过能源采集器为超级电容器快速充电技术方案为典例作研讨。与此同时对新型电池充电器的设计理念作说明。

硅钢目前大量应用于低频大功率的场合,但随着硅钢在中高频大功率系统中的应用,对于硅钢高频损耗特性的研究就有一定的意义了。本文利用交流法测量不同扎向硅钢的高频损耗,通过斯坦梅茨拟合高频模型,拟合模型与测量数据基本一致。

2017-06-05关键字:硅钢损耗交流功率计法分类: 磁性元器件
 
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