头条 全球首个概念验证量子电池问世 3 月 20 日消息,英国卫报昨日(3 月 19 日)发布博文,报道称来自澳大利亚国家科学机构(CSIRO)的科学家成功研发出全球首个概念验证型量子电池原型,相关研究成果已发表在《光:科学与应用》杂志上。 最新资讯 自带短路保护的微功率模块解析 电路的发展产生了微功率模块,那么它有什么作用呢?ZLG微功率电源模块已历经十几载,产品持续升级,为用户提供品质优越、性价比高的产品,目前基于自主IC打造的DC-DC电源支持短路保护、效率高且容性负载能力强,本文带您直观的感受ZLG电源的更新换代。 发表于:2020/3/26 开关电源受限的一些注意事项 生活中处处可见开关电源,为我们的电子产品提供电源管理。开关电源的设计问题一直是大家备受关注的话题。工程师们不断创新技术,改良工艺。由于开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。 发表于:2020/3/26 Flex电源模块DC-DC转换器解析 相信很多人见过Flex电源模块DC-DC转换器,那么它有哪些作用呢?12V至160V超宽输入电压范围、全密封封装可提高可靠性、输入和输出保护可防止转换器和受电设备受到损坏、出色的性价比 发表于:2020/3/26 PCB布局布线规则解析 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间 发表于:2020/3/26 新品发布| 如何在电源转换应用中实现高性能、成本优化型实时控制设计 在持续需要更高性能和效率的实时电源转换领域,投资可扩展且可持续的工业和汽车电源转换解决方案对设计人员来说至关重要。这种需求反之导致对实时控制系统资源的需求,例如在伺服驱动系统,电力与电网基础设施和车载充电应用对MCU每秒百万条指令(MIPS)的计算算力、脉宽调制器(PWM)和模拟-数字转换器(ADC)数量。这也导致开发人员需要以简单和低风险的方式构建和维护其产品线。性能可扩展性和产品组合兼容性为开发人员提供了一种省力而又经济高效的方式来扩展实时控制资源并维护长期电源转换解决方案的平台。 发表于:2020/3/25 意法半导体推出面向5V USB-C充电应用的独立的VBUS供电控制器 中国,2020年3月25日——STUSB4500L是意法半导体USB-C控制器IC产品系列新推出的一款小封装产品,其设计和证书仅适用于5V受电设备,集成了USB-C连接器用作5V通用电源接口的所需的必备功能,使设计人员无需学习相关标准或编写代码,即可快速轻松地开发USB-C充电解决方案。 发表于:2020/3/25 瑞萨电子推出面向Xilinx FPGA和SoC的全新PMIC参考设计 2020 年 3 月 25 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出三款易于使用的电源管理IC(PMIC)参考设计,用于为Xilinx Artix-7、Spartan-7系列FPGA以及Zynq-7000 SoC的多个电源轨供电,并可选配DDR存储器。瑞萨与Xilinx紧密合作,提供低风险且易于开发的电源解决方案,以加速FPGA和SoC设计。该参考设计可加快各种工业及运算类应用的电源研发速度,其中包括电机控制、机器视觉摄像头、可编程逻辑控制器(PLC)、家庭网关与家电、便携式医疗和无线设备等。 发表于:2020/3/25 柔性直流配电网的过电压与绝缘配合 凭借供电可靠性高、利于分布电源并网等诸多优点,我国正大力开展柔性直流配电网的研究,过电压与绝缘配合是其中关键技术之一。依托于张北交直流配电网示范工程,多种过电压得以分析比较,在此基础上得出了过电压保护措施以及绝缘配合方案。研究表明,合理的避雷器选择和配置可以限制雷电过电压,同时,针对直流配电网的暂时过电压需要提出特殊绝缘要求,并采用新型耐压试验。基于实际工程问题,一套适应现行规范的绝缘配合方法可以为工程设计提供参考。 发表于:2020/3/25 测量电感电流的一些技术 开关电源处处可见,那么如何测量开关电源的电流呢?开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 发表于:2020/3/25 电路图的分流电路 各种电子设备离不开各种各样的电路图,对于初级工程师对于各方面的应变能力还是欠缺,其实电路图里面能反应出来问题的,电路设计是否合理,各器件间是否融洽(兼容问题)等,本文带你进一步了解电路图之分流电路的篇章。 发表于:2020/3/25 <…245246247248249250251252253254…>