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电路方案

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  • 拆解30款快充充电器、电源模块,最受欢迎的AHB控制器盘点
    前言 在现代电子系统中,由于多种电子设备对电源性能的要求各不相同,电源管理方案的拓扑选择成为设计的关键要素。面对宽电压输入、动态输出调节、高效率等要求,不对称半桥架构有着更加简洁的控制方式、出色的效率表现和高度可调性,逐渐在消费电子、电动工具等领域被采用。 近年来,各大芯片厂商也纷纷推出集成化程度更高的AHB控制器产品,既有集成氮化镓功率器件的高度一体化方案,也有内置 PFC 控制模块的设计。充电
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    07/30 13:05
    拆解30款快充充电器、电源模块,最受欢迎的AHB控制器盘点
  • 快充底座拆解报告:华为WATCH二代无线超级快充底座
    第二代无线超级快充底座无触点一体化设计,内置强力磁吸,靠近HUAWEI WATCH,即可“咔哒”一下自动吸附对位,使用上方方便。下面就对华为这款产品进行拆解,一起来看看内部的设计。
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  • 大联大友尚集团推出基于ST产品的30kW Vienna PFC 整流器参考设计方案
    致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32G474RET3 MCU、STPSC40H12C SiC肖特基二极管、SCT018W65G3-4AG SiC MOSFET和STGAP2SICS电流隔离驱动器IC的30kW Vienna PFC整流器参考设计方案(STDES-30KWVRECT)。 图示1-大联大友尚基于ST产品的30
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  • 快乐充电 安全高效——晶台光耦助您甩掉充电焦虑
    随着科技的发展,我们的生活节奏越来越快,手机电量消耗得也越来越快。为了满足我们快速充电的需求,快充技术应运而生。而在快充技术中,光耦技术的应用起到了至关重要的作用。 光耦,全称为光电耦合器,是一种通过光线传输信号的装置。它的工作原理是利用光的传播速度远快于电的传播速度的特性,将电信号转化为光信号,再通过光信号将信息传输到另一侧,再转回电信号。这样,既隔离了电路,又完成了信号的传输。 在快充充电器上
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  • 未来之芯,七大巨头竞逐隔离驱动芯片市场
    对于快充电源来说,一般是使用独立的初级控制器搭配次级同步整流控制器,次级同步整流控制器自动检测初级开关管的开关,自动控制同步整流管的开关。对于更大功率的电源来说,其内部的LLC控制器,会由初级LLC控制器输出同步整流信号,而无需次级同步整流控制器,从而获得更高的效率。
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