电子元件
电源提示:四相 1,200W 同步降压的设计注意事项
在本文的第1部分中,我讨论了交错同步降压的四个相位以最小化输入/输出电压纹波并提高热性能的必要性。您可以通[…]
使用有线物联网标准的LED,可以更加省电-第 4部分
在第1部分中,我们研究了如何从LED灯泡中移除AC/DC转换器以节省能源。第2部分和第3部[…]
精密电流测量增强了电子动力转向系统
随着车辆变得更加电气化——不仅仅是电动汽车或混合动力电动汽车,甚至是老式汽油/柴油动力机器——准确监控电流消耗[…]
了解 MOSFET 数据表,热阻抗相关内容
关于FET数据表的问题,尤其是热信息表中的那些参数,大家不一定知道有什么作用。这就是为什么今天,我想解决数[…]
如何模拟我们的降压转换器控制回路?
工程师选择关键功率元件后必须计算补偿值;这通常是通过非直观的数据表方程完成的,因此您可能不确定这些值是否正确。[…]
如何开始使用电流检测放大器应用第一部分
电流检测电阻器,也称为分流器,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,分流器的电阻值较小,在两端产生成[…]
电机启动技术:第一部分
本文讨论了三相同步电机的不同“无传感器”启动技术,特别是这些技术如何应用于DRV10x系列集成电机控制器。[…]
电机启动技术:第二部分
在本系列的第一部分中,我解释了如何在InstaSPIN-FOC™中使用ForceAngle来调节电机启动。接[…]
电机启动技术:第三部分
我在本系列的第一部分中讨论了使用我们的InstaSPIN-FOC™技术启动无传感器电机,然后在第2部分[…]
解决 48V BMS 应用中的数十年电流测量挑战
车辆中48V电池系统的激增产生了对高精度、数十年电流测量的需求,以最大限度地提高电池管理系统(BMS)[…]