コンデンサ
DC Power Sumpies - 社内で設計するか、既製を購入しますか?
最終製品の電力ニーズを決定する際に、DC/DCコンバーターには4つのオプションがあります。このホワイトペーパーでは、オプション(1)と(2)の議論に焦点を当て、2つのうちどれがニーズを満たしているかを決定するのを支援することを目的としています。パフォーマンス、コスト、市場への時間の比較が行われ、最優先の仮定は、所有権の最低コストが目標であるということですが、他の重要な要因が存在することは認識されています。 このホワイトペーパーをダウンロードして、詳細を確認してください。 ...
ホール効果テクノロジーを新しい制限に押し進める
エネルギー消費量を削減し、効率を改善することは、ほとんどのパワーエレクトロニクスアプリケーション、特にモーター制御ドライブ、中断性およびスイッチモード電源、および溶接などの産業用途でのターゲット結果です。 これらの課題のための革新的なトランスデューサーベースのソリューションを開発する1つの企業はLEMであり、その最新の製品は、ホール効果技術の先入観を超えています。 詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。 ...
スイッチモードの電源用にEMI入力フィルターを最適化します
ほぼすべてのスイッチモード電源(SMPS)には、電力線上のSMPSの障害を抑制するために、EMI(電気磁気干渉)入力フィルターが必要です。設計に入力フィルターを持つこの要件により、電力線に接続されたシステムの他の部分でマイナスの効果が発生しないことが保証されます。したがって、入力フィルターの設計と検証は、典型的な電源設計中の主要なタスクです。 このドキュメントでは、2つのオシロスコープチャネルを使用してコモンモードと微分モード分離を分離する方法について説明します。この分離アプローチは、ノイズセパレーターのような追加のハードウェアコンポーネントなしで機能します。デザイナーは、コモンモード(CM)とディファレンシャルモード(DM)ノイズを区別できます。ドミナントモードに関するこの追加情報は、入力フィルターを非常に効率的に最適化する機能を提供します。 ...
バッテリー駆動のアプリケーションの長期的なソリューションとしてのスーパーキャパシタ
バッテリーセルの電気化学技術ではなく、スーパーキャパシタでの静電技術を使用すると、あらゆる種類の電力サブシステムに別のレベルの制御と信頼性が提供され、特に産業および輸送用途での限られた寿命のバッテリーを克服します。 このホワイトペーパーは、スーパーキャパシターの基本と、電気自動車のスタートアップスパージング需要への駆動など、さまざまな高速産業の例に利用できるものに注目しています。 今すぐダウンロードして詳細を確認してください! ...
MEMS発振器:小さく、低電力IoTおよびウェアラブルを有効にする
インターネットに接続されたデバイス、またはモノのインターネット(IoT)の爆発的な成長は、Web全体の人々、デバイス、データの収束によって促進されます。将来の成長は、製品がラップトップからポケット、ボディに移行するにつれて、ウェアラブルテクノロジーの影響を強く受けます。 アクティビティトラッカーは、このセグメントを年間出荷したユニット数でこのセグメントをリードしており、その後、スマートウォッチ、メディカルモニター/デバイス、ウェアラブルカメラとスマートグラスが続きます。これらのデバイスは、MEMSおよびセンサーテクノロジーの進歩、ワイヤレス接続、新しい貯蓄能力によって有効になっています。 詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。 ...
偽造および灰色の市場コンポーネントから身を守ります
スイッチのメーカーとして、品質はブランドの最も重要な要素の1つです。また、制御できる要素の1つです。スイッチが製造プロセスに期待される品質基準とテストを満たしていない場合、破棄および破壊されます。 この品質に焦点を当てていることは、すべてのメーカーが目指していることです。ただし、すべてのメーカーと同様に、偽造部品は品質管理やエンドユーザーにとって危険になります。 このホワイトペーパーをダウンロードして、詳細を確認してください。 ...
スーパーキャップなしのSwissbit SSD電源管理
ほとんどのNANDフラッシュベースの2.5インチSSDには、IOPが高いためのRAMキャッシュがあり、その内容には複数の書き込みサイクル(Flashに書き込まれます)が安全に保存されます。このスキームの欠点の1つは、追加のRAMメモリとスーパーキャップが製品の物理的な空間、コスト、および信頼性に追加されることです(Swissbit...
ループゲインデジタル再設計
2つの方法を使用して、電源コンバーターのループゲインをデジタルで再設計することができます:デジタル再設計方法と直接デジタル設計方法。デジタル再設計法では、コントローラーは連続時間ドメインで設計され、離散時間形式に離散化されます。 直接デジタル設計法では、連続時間ドメインの制御オブジェクトが最初に離散時間ドメインに変換され、コントローラー設計がこのドメインで実行されます。 このホワイトペーパーでは、連続時間システム離散化近似の観点から、ループゲインデジタル再設計と電源設計の関連事項について説明します。 詳細については、ダウンロードしてください。 ...
デジタルコントロールを介した高速一時的な応答で安定した電源を達成する
この記事では、アナログ電圧モード制御ループを悩ませる一般的な問題について詳しく説明し、デジタルコントロールループが以前は手に負えないものとして却下されていた帯域幅を提供する方法を示しています。安定性に関連付けられた変数を歩き、それをアナログ制御システムと比較することにより、デジタル制御ループは、安定したループを維持しながら、より速い過渡応答とパフォーマンスの向上を実現できることがわかります。 このホワイトペーパーをダウンロードして、詳細を確認してください。 ...
位相シフト時間遅延によりDC/DCコンバーターパフォーマンスを改善する方法
この記事では、位相シフト時間遅延を使用してマスター/スレーブ構成で複数のDC/DCバックレギュレーターを同期する方法を検討します。位相シフト複数のコンバーターは、時間の経過とともに防止し、RMS電流、リップル、および入力コンデンサの要件を減らし、システムEMIと電力効率を改善します。また、このアプローチは、高入力フィルタリングの必要性を排除し、ビート頻度に関連する問題に対処します。 詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードしてください。 ...
高周波共鳴コンバーターのEGAN®FET
このホワイトペーパーでは、Egan FETテクノロジーが高周波共振コンバーターに適用されます。以前は、ハードスイッチング分離および非分離型アプリケーションでEGAN...
節約中に時間と温度を正確に追跡する
PCBAの温度監視と重要なコンポーネント調査を考えると、リアルタイムクロック(RTC)を考えることはできませんが、現在の時間の最新のトラックを維持することに加えて、そのようなデバイスはより多くの情報を提供できます。製品の単純化の傾向に続いて、単一のデバイスで機能の組み合わせを推進し、正確な温度読み取り値と低電力ソリューションの顧客需要に応答するため、マイクロクリスタルは、最も電力効率が良く、正確で、超コンパクトな温度補償リアルタイムで道をリードしていますまだクロックモジュール、まだ。 読者は学びます: ...
コントロールループの安定性を検証する方法に関するヒントとコツ
最新のスイッチモード電源(SMPS)の設計では、設計者は、あらゆる状況で指定された値でコンバーターが動作していることを確認する必要があります。たとえば、適切なパフォーマンスを確保するためのこれらのテストの一部は、出力電圧偏差テスト、負荷の過渡テスト、出力電圧リップル、入力電圧リップル、起動、シャットダウンシーケンスです。 テストのほとんどは、デザイナーにあらゆる状況にわたって適切な操作を行うよう説得しますが、それらのいくつかはすべての状況をカバーしていません。システムの安定性を確保するために負荷過渡試験方法に依存している場合、電源のすべての動作条件をカバーするわけではありません。 RohdeとSchwarzは、オシロスコープが電源設計者の機器の標準デバイスであるため、追加のデバイスの投資を不要にするためにオシロスコープにオプションを提供します。このオプションについては、次の章で説明します。 ...
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