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高壓負輸出充電泵提供低輸入和輸出紋波
加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 10 日 – 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用高壓充電泵 LTC3260 和 LTC3261。LTC3261 是高壓負輸出充電泵,可提供高達 100mA 的輸出電流。LTC3260 具有與 LTC3261 相同的充電泵,但還包括兩個正及負 LDO 穩(wěn)壓器,每個 LD...
2012-05-10
高壓 充電泵 LDO LTC3260
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實現(xiàn)兆瓦級太陽能與風(fēng)力發(fā)電變流器小型化和高效化
搭載第6代IGBT芯片的“MPD系列IGBT模塊” 開始發(fā)售為實現(xiàn)低碳社會,有效利用可再生能源的太陽能發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電等兆瓦級大規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)的建設(shè)正在不斷增加,對功率調(diào)節(jié)器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備的小型化和高效化要求也日益提高。想要實現(xiàn)發(fā)電系統(tǒng)進一步小型化、高效化,一定要了解搭載第6代IGBT芯片的“MPD系列IGBT模塊”。
2012-05-10
IGBT模塊 MPD系列IGBT模塊 三菱電機
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光伏發(fā)電核心技術(shù)問題全解析
光能發(fā)電是當(dāng)今世界的尖端科技,將為全人類徹底解決“能源危機”“環(huán)境污染”和“可持續(xù)發(fā)展”等三大世界難題,將做出歷史性、跨世代的偉大貢獻,將為人類利用新能源、新技術(shù)方面進入一個嶄新的時代,在現(xiàn)實的發(fā)展中存在這若干的核心問題。
2012-05-09
光伏 發(fā)電
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太陽能控制器選擇的7大法則
從事太陽能行業(yè)多年,認識了朋友同行,了解到很多公司都是從傳統(tǒng)的市電路燈或者其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)到太陽能行業(yè),一些朋友在施工過程中以及在使用過程中出現(xiàn)過很多問題,主要還是對太陽能路燈的配置組合以及相關(guān)輔件應(yīng)用掌握的不夠。
2012-05-09
太陽能 控制器 法則
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Power Integrations完成收購CT-Concept Technologie AG
用于高能效電源轉(zhuǎn)換的高壓集成電路業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者Power Integrations公司近日宣布已完成對CT-Concept Technologie AG的收購,自5月1日起生效。
2012-05-09
高壓驅(qū)動 驅(qū)動電壓 IGBT 模塊
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羅姆開發(fā)出世界最小的“VML2”封裝快速恢復(fù)二極管!
日本知名半導(dǎo)體制造商羅姆株式會社近日面向智能手機和數(shù)碼相機等追求小型、薄型化的各種電子設(shè)備,開發(fā)出世界最小※1的“VML2”封裝快速恢復(fù)二極管。
2012-05-09
快速恢復(fù) 二極管 智能手機 數(shù)碼相機
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開關(guān)電源降低功耗及提高其待機效率的方法
隨著能源效率的日益重要,人們對開關(guān)電源待機效率期望越來越高,客戶要求電源制造商的電源產(chǎn)品能滿足綠色能源標(biāo)準(zhǔn)。而大多數(shù)開關(guān)電源由額定負載轉(zhuǎn)入待機狀態(tài)時,電源效率急劇下降,待機效率不能滿足要求。這就給電源設(shè)計工程師們提出了新的挑戰(zhàn)。
2012-05-09
開關(guān)電源 功耗 待機效率
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4.5V下1.35mΩ Vishay新一代TrenchFET MOSFET導(dǎo)通電阻創(chuàng)紀(jì)錄
Vishay推出新一代TrenchFET Gen IV系列30V N溝道功率MOSFET器件,新器件實現(xiàn)了非常高密度的設(shè)計,而沒有明顯增加?xùn)艠O電荷,在10V電壓下實現(xiàn)了1.0mΩ的極低導(dǎo)通電阻,4.5V下1.35mΩ的導(dǎo)通電阻達到業(yè)內(nèi)最佳水準(zhǔn)。
2012-05-09
TrenchFET MOSFET SiRA00DP 導(dǎo)通電阻 Vishay
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PHEV大功率離線式電池充電器設(shè)計挑戰(zhàn)和解決對策
隨著汽車制造廠商對下一代電池管理和充電系統(tǒng)要求的確定,半導(dǎo)體公司正在推進預(yù)期能夠滿足這些要求的產(chǎn)品開發(fā)進程。TI電源系統(tǒng)工程師John Rice將討論與插電式混合動力汽車(PHEV)中的大功率、離線式電池充電器開發(fā)相關(guān)的設(shè)計要求、架構(gòu)及挑戰(zhàn),并舉例說明為何要為這類應(yīng)用創(chuàng)建數(shù)字電源架構(gòu)。
2012-05-08
TI PHEV 電池管理 BMS 數(shù)字電源控制 HEV
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