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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源新聞>強化無線充電效率 電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器掀傳感革命

強化無線充電效率 電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器掀傳感革命

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ESP32 單片機學習筆記 - 04 - ADC和定時一、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器 ADC編程指南:Analog to Digital Converter。數(shù)據(jù)手冊: ESP32 技術(shù)參考手冊 (PDF
2022-01-17 08:09:08

滿載效率接近94%的雙電感40W同步ZETA轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計包括BOM及光繪文件

描述此款雙電感器 13.2V/4A 同步 ZETA 轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)了大于 93% 的滿載效率。對于大于 10V 的輸入電壓,此設(shè)計能夠產(chǎn)生 5A 輸出。它充分利用所有表面貼裝組件,可維持低溫升,并能應(yīng)對
2018-08-17 06:40:34

現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率與尺寸

ROHM為解決現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器課題而開發(fā)了BM2Pxxx系列產(chǎn)品。涉及共24種機型的BM2Pxxx系列內(nèi)置輸出功率晶體管和幾乎所有的保護功能,非常小巧且高效率,滿足Energy Star新版本
2018-12-03 14:40:31

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實用方法

設(shè)計一個僅在空載時消耗微安電流的DC/DC轉(zhuǎn)換器可以比作為更輕盈的液體加油的肌肉車 。你可以讓它工作,但這并不容易。在大多數(shù)現(xiàn)代DC/DC轉(zhuǎn)換器中,滿載電流的高效率是常見的;然而,當負載被禁用或斷開
2019-04-05 08:30:00

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實用方法

設(shè)計一個僅在空載時消耗微安電流的DC/DC轉(zhuǎn)換器可以比作為更輕盈的液體加油的肌肉車 。你可以讓它工作,但這并不容易。在大多數(shù)現(xiàn)代DC/DC轉(zhuǎn)換器中,滿載電流的高效率是常見的;然而,當負載被禁用或斷開
2022-06-27 09:13:27

電壓比較的應(yīng)用--傳感器-數(shù)字轉(zhuǎn)換

電容值,而某些接近傳感器甚至會改變自身的電感值。傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)換方法先將電阻、電容或電感轉(zhuǎn)換為電壓,然后使用一個ADC將電壓轉(zhuǎn)換數(shù)字值。但是,假使我們可以將傳感器的輸出直接轉(zhuǎn)換數(shù)字值,又會怎樣?利用
2011-12-23 11:41:26

電源內(nèi)阻對DC-DC轉(zhuǎn)換器效率的影響

 DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(tǒng),在對電源電壓進行升壓、降壓或反相時,其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個重要因素?! ×⑸铞坞娮訛榇蠹颐枋隽穗娫磧?nèi)阻的對效率
2021-11-16 08:52:21

耦合電感器SEPIC轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)低輸入電壓至3.3V/3.25A的轉(zhuǎn)換

描述此款耦合電感器 3.3V/3.25A SEPIC 轉(zhuǎn)換器在緊湊的空間中提供高電流。此電路經(jīng)過優(yōu)化,接受 3.0V - 3.6V 的輸入電壓。此外,它還適用于電池應(yīng)用。主要特色SEPIC 轉(zhuǎn)換器大于 10W 的輸出電路板長度大約 47 mm1A 時的工作效率達 86%提供測試報告
2018-12-18 11:35:16

請問如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率

如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率?
2021-06-17 11:21:32

請問電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器有哪些

請問電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器有哪些?
2017-04-15 19:58:21

負載點DC-DC轉(zhuǎn)換器解決電壓精度、效率和延遲問題

為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?效率和精度是兩大優(yōu)勢,但實現(xiàn)POL轉(zhuǎn)換需要特別注意穩(wěn)壓設(shè)計。接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態(tài)響應(yīng)的最佳方法之一。負載
2021-12-14 07:00:00

負載點DC-DC轉(zhuǎn)換器解決電壓精度、效率和延遲問題

為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?答案:效率和精度是兩大優(yōu)勢,但實現(xiàn)POL轉(zhuǎn)換需要特別注意穩(wěn)壓設(shè)計。接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態(tài)響應(yīng)的最佳方法之一
2021-12-07 08:00:00

超低功耗升壓轉(zhuǎn)換器方便獲取能量

頻率調(diào)制(PFM)技術(shù)維護效率,即使在輕負載條件下。此外,bq25504還實現(xiàn)了電池保護功能,無論是充電電池或電容器作為儲能元件??傊?yīng)商,如線性技術(shù)和德克薩斯儀器公司已經(jīng)開發(fā)出超低功耗升壓轉(zhuǎn)換器,有利于創(chuàng)造的能量收集解決方案,推動各種無線傳感器部署在應(yīng)用范圍從工廠自動化到數(shù)據(jù)采集的遠程站點。
2016-03-02 17:11:56

車載充電機與直流轉(zhuǎn)換器的區(qū)別在哪

車載充電機是指什么?車載充電機具備哪些功能?直流轉(zhuǎn)換器是指什么?直流轉(zhuǎn)換器具備哪些功能?
2021-08-02 06:55:53

選擇升壓轉(zhuǎn)換器電感

1是電感方程式(方程1)中反向升壓比率(VIN/VOUT)與占空比(D×(1-D)2)的比較圖。該項目與CCM升壓轉(zhuǎn)換器中所需的電感成正比。本圖中的峰值出現(xiàn)在VIN/VOUT比值為2/3時或升壓比率
2018-10-08 09:45:10

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作

本章特別對降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要零件加以說明其電感和電容器的選定方法如何對性能或特性產(chǎn)生極大影響。為了深入理解,有必要知道降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本工作和工作電流的流動,因此最初先重溫似地從
2018-12-05 10:06:24

霍爾傳感器無線充電器上的應(yīng)用

`什么是無線充電無線充電器是指不用傳統(tǒng)的充電電源線連接到需要充電的終端設(shè)備上的充電器,采用了最新的無線充電技術(shù),通過使用線圈之間產(chǎn)生的磁場,神奇的傳輸電能,電感耦合技術(shù)將會成為連接充電基站和設(shè)備
2020-02-28 11:45:09

非隔離式的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

。具體電路如圖2所示?!   D2升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)  周期開始的時候,開關(guān)管S2導(dǎo)通,S1截止,電源給電感進行充電從而使得電感電流持續(xù)上升。而當控制電路使S2截止時,電感電流經(jīng)由S1
2020-12-09 15:28:06

革新電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器單芯片方案介紹

來說,傳統(tǒng)的電路方式有其無法克服的局限性。復(fù)雜的模擬電路設(shè)計,難以擴展的電容測量范圍,都會給開發(fā)帶來非常大的阻力。盡管存在一些所謂的簡單易用的電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器單芯片方案,但無論從價格,性能,和簡單
2019-06-26 06:48:59

高精確度與分辨率模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器布線技術(shù)

,SAR 轉(zhuǎn)換器顯然是屬于模擬裝置。(圖一)所示為 12 位CMOS SAR 轉(zhuǎn)換器的方塊圖。  圖注:本轉(zhuǎn)換器使用充電分配至電容數(shù)組圖一 12 位CMOS SAR 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器的方塊圖  在本方塊圖
2018-09-14 16:37:45

利用A D轉(zhuǎn)換器的低采樣技術(shù)可以簡化數(shù)字無線電設(shè)計

利用A D轉(zhuǎn)換器的低采樣技術(shù)可以簡化數(shù)字無線電設(shè)計:
2009-06-11 15:15:1314

SPEIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)的設(shè)計資料

SPEIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)的設(shè)計資料 在SPEIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)設(shè)計中,輸出電壓可以低於或者高於輸入電壓。圖1所示的SPEIC使用兩個電感L1和
2009-08-01 23:09:362930

電感器的電源轉(zhuǎn)換器

電感器的電源轉(zhuǎn)換器 利用一個555
2009-09-30 15:45:09437

利用電感轉(zhuǎn)換器設(shè)計提高LED轉(zhuǎn)換效率

電感轉(zhuǎn)換器LED驅(qū)動器是可選的解決方案,可以實現(xiàn)良好控制的LED和最佳的總發(fā)光效率
2011-05-23 12:07:45556

DC-DC轉(zhuǎn)換器中PCB布線寄生電感對于效率的影響

我們通過試驗顯示寄生電感對于DC-DC轉(zhuǎn)換器中開關(guān)MOSFET效率的有害影響,源極電路中電感的影響最為嚴重,其次是漏極電路中的類似電感。
2012-01-12 11:25:143426

ldc1000電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器中文版

ldc1000電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器中文版,感興趣的小伙伴們可以看看。
2016-07-29 17:26:130

強化線圈耦合效率 無線充電設(shè)備效能倍增

隨著無線充電應(yīng)用日益普及,消費者對無線充電產(chǎn)品的充電效率要求也愈來愈高,因此設(shè)計人員須采用可靠且高效能的無線充電晶片,并改良線圈設(shè)計,提高線圈耦合效率,才能進一步加快充電速度,同時兼顧產(chǎn)品安全
2017-11-18 10:35:4624

電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器改變位置及動作傳感全新應(yīng)用方式

電感傳感是一項非接觸傳感技術(shù),不僅可用來測量位置、運動以及金屬或?qū)w目標的構(gòu)成,而且還可用來檢測彈簧的壓縮、擴張與扭曲度。日前,德州儀器(TI)推出了業(yè)界首款電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器(LDC)。TI傳感器信號
2018-03-19 11:04:001147

相對濕度傳感數(shù)字轉(zhuǎn)換器—基于充電

濕度計數(shù)字轉(zhuǎn)換器具有0.3%的準確度,但傳感器必須處于離地浮置狀態(tài)。濕度傳感器決定了每個充電泵周期中輸送至A1積分器的電荷量。最終形成的A1輸出斜坡由電平觸發(fā)的C1通過Q1來復(fù)位。在C1獲取的輸出頻率隨濕度而改變。
2018-06-29 18:43:52246

微小型PCB線圈能用作 LDC1000 電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器傳感元件嗎

作者:Ben Kasemsadeh 最近,一位客戶問我他是否可以將微小型 PCB 線圈用作 LDC1000 電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器 (LDC) 的傳感元件。該 PCB 線圈在四層電路板上每一 PCB
2021-11-23 16:23:291229

如何使用電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器計算工具

如何使用電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器計算工具
2022-11-02 08:16:080

科達嘉車規(guī)級電感器,高效提升新能源汽車DC/DC轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換效率

電感作為DC/DC轉(zhuǎn)換器的核心元器件之一,在DC/DC轉(zhuǎn)換器中廣泛應(yīng)用,其線圈、磁芯材料的選擇以及生產(chǎn)工藝等對DC/DC轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定可靠性有很大的影響。因此,在進行車載電源DC/DC轉(zhuǎn)換器方案設(shè)計時,選擇高品質(zhì)、高可靠性的車規(guī)級電感至關(guān)重要。
2023-05-31 17:01:44939

業(yè)界領(lǐng)先車規(guī)級電感 高效提升新能源汽車DC/DC轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換效率

電感作為DC/DC轉(zhuǎn)換器的核心元器件之一,在DC/DC轉(zhuǎn)換器中廣泛應(yīng)用,其線圈、磁芯材料的選擇以及生產(chǎn)工藝等對DC/DC轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定可靠性有很大的影響。因此,在進行車載電源DC/DC轉(zhuǎn)換器方案設(shè)計時,選擇高品質(zhì)、高可靠性的車規(guī)級電感至關(guān)重要。
2023-06-02 15:50:59694

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