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功率電感器核心技術解析:原理、選型策略與全球品牌競爭力圖譜
功率電感器作為電力電子系統的核心無源元件,通過導體繞制磁芯構成閉合回路,在電流通過時儲存磁能并抑制電流突變。其基礎原理遵循法拉第電磁感應定律:當電流變化時,磁通量的改變將產生自感電動勢,阻礙電流變化,從而平滑輸出電流、濾除高頻噪聲并提升系統效率16。在現代電子設備中,功率電感器...
2025-07-04
功率電感器 磁芯材料 DC-DC轉換器
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MHz級電流測量突破:分流電阻電感補償技術解密
在第三代半導體(SiC/GaN)驅動的ns級開關場景中,表面貼裝分流電阻(SMD CVR)的寄生電感已成為高頻電流測量的首要瓶頸。實測表明:2mΩ/2512封裝電阻在150V/ns瞬態下產生>38%電壓過沖,導致1MHz頻點測量誤差飆升至8.7%(Vishay WSLP2512測試數據),嚴重制約車載電控、射頻功放等對DC-3MHz帶寬、±...
2025-07-01
分流電阻 寄生電感補償 高頻電流測量技術 VNA頻響 RC濾波器設計 功率器件 電流檢測 開關電源
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DigiKey B站頻道火出圈:粉絲破10萬大關,好禮送不停
全球電子元器件分銷巨頭DigiKey宣布其B站官方頻道粉絲量突破10 萬大關,成為電子元器件領域關注度最高的企業賬號。為慶祝這一里程碑,DigiKey將面向平臺粉絲發起互動活動,抽取20位參與者贈送專屬技術禮包。
2025-07-01
DigiKey 得捷電子 B站官方號 B站粉絲活動 工程師福利
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蓉城再掀技術革命!第三十屆國際電子測試測量大會聚焦射頻前沿
在信息革命加速演進的今天,微波射頻技術作為5G通信、衛星導航、智能探測等戰略領域的“隱形引擎”,正經歷著技術迭代與產業融合的雙重飛躍。從毫米波雷達到太赫茲成像,從空天一體化網絡到量子通信終端,射頻技術的突破直接定義著下一代信息基礎設施的邊界。作為中國西部科技創新高地,成都依托其國...
2025-06-30
微波射頻技術研討會 5G通信技術 衛星導航 射頻芯片設計
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攻克28G PAM4抖動難題!差分輸出VCXO如何重塑光通信時鐘架構
在400G/800G光模塊的56Gbaud PAM4調制系統中,時鐘抖動每增加0.1ps RMS,誤碼率將飆升300%。傳統單端CMOS時鐘源因共模噪聲干擾,難以滿足高速SerDes對相位穩定性的嚴苛需求。差分輸出VCXO(壓控晶體振蕩器)通過對稱差分信號(LVDS/HCSL) 實現共模噪聲抑制,結合±50ppm頻率微調能力,將相位抖動壓...
2025-06-27
差分輸出VCXO 低抖動時鐘源 光通信時鐘同步 相位噪聲優化 SerDes時鐘解決方案 LVDS振蕩器
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一文讀懂SiC Combo JFET技術
安森美具有卓越 RDS(on)*A 性能的 SiC JFET,特別適用于需要大電流處理能力和較低開關速度的應用,如固態斷路器和大電流開關系統。得益于碳化硅(SiC)優異的材料特性和 JFET 的高效結構,可實現更低的導通電阻和更佳的熱性能,非常適合需要多個器件并聯以高效管理大電流負載的應用場景。
2025-06-26
安森美 SiC JFET并聯技術 固態斷路器解決方案 大電流SiC JFET Combo JFET結構
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控制回路仿真入門:LTspice波特圖分析詳解
在電源設計中,控制回路的穩定性是確保電源可靠運行的關鍵。一個設計不當的控制回路可能導致電源振蕩、輸出紋波過大,甚至降低電磁兼容性(EMC)性能。此外,控制回路的響應速度直接影響到電源對負載變化和輸入電壓波動的適應能力。為了確保電源的穩定性和高效性,控制回路的仿真分析至關重要。
2025-06-25
LTspice 波特圖分析 控制回路仿真 開關穩壓器 電源穩定性優化 相位裕度 增益帶寬
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馴服電源幽靈:為敏感器件打造超低噪聲供電方案
在射頻通信、精密測量、高分辨率數據采集等尖端領域,毫伏級的電源噪聲都可能成為性能的致命殺手。鎖相環(PLL)的相位噪聲惡化、壓控振蕩器(VCO)的輸出頻率漂移、高分辨率模數轉換器(ADC)的有效位數(ENOB)下降——這些敏感電路的卓越性能,無一不建立在超低噪聲、超高純凈度的電源基礎之上。本...
2025-06-24
超低噪聲電源設計 射頻電源解決方案 μV級電源噪聲 低噪聲LDO 低噪聲電源模塊
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攻克次諧波振蕩:CCM反激斜坡補償的功率分級指南
在CCM反激式轉換器設計中,峰值電流模式控制(Peak Current Mode Control)因其優異的輸入電壓抑制能力、固有的逐周期限流保護和相對簡化的環路補償而備受青睞。然而,當占空比超過50%時,系統會出現固有的次諧波振蕩不穩定性問題。斜坡補償技術正是攻克這一難題的核心手段,其設計策略需隨功率等級...
2025-06-23
CCM反激 斜坡補償 反激轉換器 次諧波振蕩 斜坡補償設計
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