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未來(lái)5年壓電器件市場(chǎng)平均年增7.5%
市場(chǎng)調(diào)研公司Innovative Research and Products(iRap)最近發(fā)表的研究報(bào)告預(yù)測(cè),2012年全球壓電器件市場(chǎng)將從去年的48億美元上升到69.1億美元,平均每年增長(zhǎng)7.5%。
2008-10-07
壓電器件 石英器件 晶體單元 共振器 濾波器
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新型環(huán)保線繞電阻器的應(yīng)用特性及可靠性分析
本文主要概述了電阻器的發(fā)展,新型環(huán)保線繞電阻器的主要特性,最后重點(diǎn)分析了新型電阻的可靠性。
2008-10-07
電阻器 線繞 可靠性
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二次直流電源的可靠性設(shè)計(jì)
航空和軍用電子設(shè)備一般是28V母線供電,需要設(shè)計(jì)二次電源為不同電路提供各種精細(xì)的直流穩(wěn)壓電源。由于電源對(duì)提高產(chǎn)品的可靠性至關(guān)重要,在設(shè)計(jì)二次直流電源時(shí)從DC/DC轉(zhuǎn)換模塊型號(hào)的選取和外圍電路元器件參數(shù)的選擇均應(yīng)從可靠性設(shè)計(jì)的角度考慮。詳細(xì)討論提高二次電源可靠性設(shè)計(jì)方面需考慮的問(wèn)題。
2008-10-05
電源模塊 二次直流電源 可靠性 DC/DC
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電源技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展
電源是位于市電(單相或三相)與負(fù)載之間,向負(fù)載提供優(yōu)質(zhì)電能的供電設(shè)備,是工業(yè)的基礎(chǔ)。本文描述了電源技術(shù)的創(chuàng)新以及發(fā)展。
2008-10-05
電源 技術(shù) 創(chuàng)新
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同步整流的簡(jiǎn)化與發(fā)展趨勢(shì)
微處理器總線電源的趨勢(shì)是電壓越來(lái)越低,電流越來(lái)越大,所以同步整流器在電源轉(zhuǎn)換中越來(lái)越重要。因?yàn)闁艠O驅(qū)動(dòng)電平的變化,以及諧振轉(zhuǎn)換器特有的問(wèn)題,所以電流驅(qū)動(dòng)電路存在一定的限制。帶穩(wěn)壓內(nèi)部電源電壓的自驅(qū)動(dòng)FET可以解決這些問(wèn)題,并且簡(jiǎn)化了電源工程師的設(shè)計(jì)工作。
2008-10-04
同步整流 肖特基二極管 MOSFET 比較器
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增強(qiáng)DC/DC變換器動(dòng)態(tài)響應(yīng)的新方法
DRC電路可以大幅降低DC/DC變換器負(fù)載瞬變失真的幅度和持續(xù)時(shí)間。DRC電路參數(shù)必須與DC/DC變換器的特性以及負(fù)載電流瞬變的最大幅度相匹配。應(yīng)小心選擇輔助充電電壓和儲(chǔ)能電容器,以便與DC/DC輸出電流轉(zhuǎn)換速率和負(fù)載電流階躍的振幅相匹配。
2008-10-04
DC/DC 負(fù)載動(dòng)態(tài)響應(yīng) DRC ESR
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用于有源電力濾波器的IGBT驅(qū)動(dòng)及保護(hù)研究
絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管(IGBT)作為一種復(fù)合型器件,集成了MOSFET的電壓驅(qū)動(dòng)和高開(kāi)關(guān)頻率及功率管低損耗、大功率的特點(diǎn),在電機(jī)控制、開(kāi)關(guān)電源、變流裝置及許多要求快速、低損耗的領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。本文對(duì)應(yīng)用于有源電力濾波器的IGBT的特性及其專有EXB84l型驅(qū)動(dòng)器的設(shè)計(jì)進(jìn)行討論,并提出一種具有完...
2008-10-02
IGBT 門(mén)極電阻 EXB841 驅(qū)動(dòng)電路
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用于功率變換器的IGBT驅(qū)動(dòng)核心電路
用于IGBT功率模塊上的驅(qū)動(dòng)電路必須能夠完成門(mén)極驅(qū)動(dòng)和模塊保護(hù)功能。它們還必須能為控制部分和功率半導(dǎo)體之間提供電氣隔離,并滿足多種不同型號(hào)IGBT的驅(qū)動(dòng)要求。為了滿足上述要求,必須對(duì)現(xiàn)有的門(mén)極驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行優(yōu)化。具體地說(shuō),就是必須在諸多因素如功能,靈活性以及性價(jià)比之間尋求最優(yōu)平衡,所幸...
2008-10-01
IGBT SKYPER 電源隔離 dv/dt
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傳導(dǎo)式EMI的測(cè)量技術(shù)
EMI是指部分的電磁(射頻)能量透過(guò)外部纜線、電源線、I/O互連介面,形成傳導(dǎo)波被傳送出去。本文將說(shuō)明射頻能量經(jīng)由電源線傳送時(shí),所產(chǎn)生的傳導(dǎo)式雜訊對(duì)PCB的影響,以及如何測(cè)量傳導(dǎo)式EMI和FCC、CISPR的EMI限制規(guī)定。
2008-09-30
EMI FCC 雜訊電流 返回路徑
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