不使用变压器能否将100伏以上的可用电压直接转换为更低的输出电压?

在低电压情形中,通常使用无变压器的开关模式电源。但在某些应用中,也可改为使用高压降压控制器等新型器件。高压降压控制器能够实现简洁的设计

开关电源架构及控制 ——小信号环路控制(一)

文章梳理了模拟环路控制从滞环振荡控制到微脉冲群δ-Σ控制的技术演进路径,并阐释了各项控制的内在机理与实现方式

汽车 BMS 再添利器:Melexis MLX91230/31 集成 NTC,实现电流温度一体化精准监测

新的NTC输入引脚让工程师能够借助执行电流检测的同一芯片,监测外部组件的温度并进行后处理

93.78% 满载效率 + 30.8℃低温升!思瑞浦 TPP21206:从芯片级散热设计解决 AI 服务器供电难题

TPP21206支持2.7V~16V宽输入电压范围,输出电压0.6V~5.5V调节,稳态输出电流高达12A。采用COT(Constant On-Time)控制架构,高度集成补偿功能

解决 48V 高功率痛点:Nexperia 推出 AEC-Q101 认证 MOSFET,单颗顶多颗,散热 / 效率双升级

新器件具有超低导通损耗,导通电阻(RDS(on))低至0.99mΩ,可实现460A以上的安全电流。

解构TC-SAW:高端滤波器的绝对主流(二)

虽然以SiO₂/LiNbO₃为基础的TC-SAW核心Stack已经有四十年历史,且为学术圈首发,IP专利偏弱。但杂波抑制——这一影响TC-SAW核心性能的关键技术

双向桥接转换器解决 12V 转 48V DC 电源转换难题

本文阐述了相较于重新设计传统的 12V 系统,过渡到 48V 配电系统更能满足当今电子设备日益增长的电力需求。

利用事务级加速实现高速、高质量的RISC-V验证

RISC-V架构以其开放性和高度可定制的特性,正在重塑处理器设计格局。然而,这种灵活性也带来了显著的验证挑战,使其验证复杂度远超传统固定架构处理器。

碳化硅电源设计中的几个关键注意事项

本文探讨碳化硅(SiC)在高压电源应用中的设计要点,包括栅极驱动、热管理、电磁干扰控制等,助力高效、可靠的电源系统开发。

解构TC-SAW:高端滤波器的绝对主流(一)

TC-SAW(Temperature Compensated SAW Filter,温度补偿型声表面波滤波器)是一种采用铌酸锂压电衬底,表面覆盖氧化硅温度补偿层,的高端滤波器。