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搜尋「電流回路」,共 20

碳化矽MOSFET的驅動方式與傳統的矽MOSFET和絕緣閘雙極電晶體(IGBT)不同,本文敘述在碳化矽應用進行閘極驅動時,設計人員如何確保驅動器具備足夠的驅動能力。

德國耶拿電池有限公司(JenaBatteries GmbH)和巴斯夫正在合作生產一種電池電解液。應用該電解液的電池技術特別適用於固定存儲可再生能源電力,並有助於保持傳統輸電網絡的穩定。耶拿電池以使用有機材料的氧化還原液流電池(RFB)為基礎

德州儀器(TI)日前推出DesignDRIVE快速電流環路(Fast Current Loop)軟體,使C2000微控制器(MCU)成為首款電流環路效能低於1微秒的裝置元件。TI的C2000 MCU產品組合與DesignDRIVE軟體共同提

在許多工業自動化和過程控制系統的中心,都使用可編程邏輯控制器(PLC)來監控和控制複雜的系統變量。基於PLC的系統使用了多個感測器和致動器以測量和控制各種處理過程中的變量,如壓力、溫度和流量等。PLC的應用很廣泛,從工廠、煉油廠、醫療器械、

傳統的太陽電池存在結構性的缺陷,導致系統無法充分發揮其性能,加上系統的使用時間越長,效率便越低,這些缺點成了太陽電池發展的阻礙。因此,太陽能系統面對的最大挑戰之一,就是透過逆變器來提升系統的整體性能。

利用低端柵極驅動器IC可以簡化開關電源轉換器的設計,但這些IC必須正確運用才能充分發揮其潛力,以最大限度地減小電源尺寸和提高效率。本文闡釋了利用這類器件進行設計時應注意的幾個重要方面─即如何根據額定電流和功能來選擇適當的驅動器;驅動器周圍需要哪些補償元件;以及如何確定熱性能,包括損耗計算和結溫估算。

電荷幫浦與昇壓式轉換器,同樣利用儲能元件配合開關作調節,以達到提昇輸出電壓的目的,但兩者在應用上仍具有不同的性能表現,本文以最普遍的昇壓應用「驅動白光LED」簡單比較兩者優缺點,提供系統設計者參考。

LED為獲得均勻發光特性,會使用複雜的控制技術,若要發揮最大特性,如何充分掌握LED的特性,並選擇適當的驅動電路,便顯得非常重要。施加最低電壓的值閥值電壓獲得驅動所需要順電壓,因為製作時的分佈不均,使用溫度的變化不斷改變,因此LED需以定電壓驅動。同時為獲得高電力效率,LED驅動電路大多使用切換型轉換器,利用線圈進行能量傳遞,可以產生高效率電壓轉換。

半導體製造商ROHM株式會社(總公司位於日本京都市)全新研發出適合用於舞台、景觀、住宅、各項設施及防災等各類LED照明設備上的絕緣型LED驅動器模組。 本項產品已於2007年3月開始進行樣品出貨(樣品價格為2000日圓/個),並於5月開始以

對於具體節能電源的設計,不論是外部電源,還是設備內部電源電路,應該以兩方面來考慮:首先,它必須擁有非常高的轉換效率;其次,是在待機模式之下,必須有低的靜態消耗功率。面對節能設計挑戰,除了使用各種新的拓墣結構與技術,來提高電源轉換效率之外,還可以從其它方面來著手。

探棒扮演了實際連接邏輯分析儀和待測系統的角色,但在某些情況下,探棒卻可能成為效能上的瓶頸。選擇合適的探量型態,並採取一些步驟將探棒負載降到最低,以及確保探針頭的信號品質,就可以儘量避免信號品質變差。本文將探討成功進行邏輯分析儀的探量連接所需掌握的探量六大秘訣。

鎳氫、鎳鎘電池用快速充電器雖已成為生活必需品,然而大部份的充電器都無法作單數電池充電。Active Charger具備單數電池充電功能,這種創舉使得消費者不再受到電池數量的限制,可隨時作單數電池快速充電。本文將為讀者介紹可作單數電池充電之快速充電器。

NS以絕緣矽(SOI)BiCMOS 類比製程技術提高新一代高精密度、低功率及低電壓運算放大器的效能,這種名為VIP50的製程技術是專門針對供電電壓介於0.9~12V之間的運算放大器所設計,其優點可運用於可攜式電子產品、醫療設備、工業系統以及

電壓轉換的方式可二分為切換式穩壓器與線性穩壓器。近來低壓降線性穩壓器的轉換效率提升及低雜訊的優點,連帶成為小功率降壓及穩壓器之主流,本文將針對壓降線性穩壓器作系統架構的介紹與分析,並探討其發展之現況。

電池供電產品的競爭市場中,考量目標成本相對的重要。多層板解決方案更是工程師在設計時必需的重要考慮。本文將探討雙層板的佈線方式,使用自動佈線與手工佈線來做類比與混合信號電路布線的差別,如何安排接地迴路等。

一般常見的兩種GSM手機功率放大器(PA)功率控制方法為:定電流迴路控制與定功率迴路控制。本文將針對以上兩種GSM功率控制方法之原理、優缺點做一深入介紹,並舉出實際產品案例為讀者說明其在電路中的實際運作狀況。

以具有極度瞬間響應(transient response)的低電壓供應穩定的電流,是IT電力管理的主要科技驅動器要素。本文將討論目前提供電力給 GHz 等級與 CPU 時所需要之 DC-DC 轉換器的特別要求、多相位拓樸學的優點,以及使用完整三相位同周期脈寬調變調節器積體電路的Intel VRM9.0 的建置情形。

以往的類比電路設計師都採用提升電源電壓和操作電流的方式,來提高裝置的運行速度和動態範圍,但隨著日漸重視的能源效益,這方法已不再適用。現今,除了要追求更高的操作頻率、可用頻寬、雜訊性能和動態範圍之外,還必須維持功耗不變或甚至把它降低。本文將介紹一種低功耗的類比電路設計方案。