为持续供电而生:PANJIT全新高压整流器强势来袭,ORing Diode电路应用

发布者:EE小广播最新更新时间:2024-06-06 来源: EEWORLD关键字:PANJIT  整流器  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

image.png


因应整流器在工业、商业、车用和家用设备中的广泛应用,PANJIT积极推出两颗优化的1600V通用型整流器(PGR6016PT/PGR9016PT),电流高达60A/90A,以其优越性能脱颖而出,在ORing Diode电路上提供卓越的表现,具有高效率、低耗损特性。由于充电桩会有若干个充电模块并联后进行输出供电,这可确保在其中一个电源失效时,其他电源仍正常运作。


这款设计具备承受高电压和抗浪涌电流的能力,并封装于TO-247AD-2LM包装中,采用玻璃钝化晶片接合,提供稳健的可靠性。此外,其可承受高达265°C的焊接温度,确保在极端条件下的耐用性。最重要的是,PANJIT的产品采用符合IEC 61249和EU RoHS 2.0标准的绿色材质,落实环境保护及可持续发展。


这两款新推出的通用整流器,应用范围非常广泛,包含电源供应器、充电桩内的转换器和电通设备等,皆能有效达到最佳整流效果。另外,在消费性电子产品上,亦可作为飞轮二极管,来减少电源开关时所产生的浪涌电压,使电流起到平滑作用,降低其他元件的损坏风险。


最后,这两颗新的通用整流器(PGR6016PT/PGR9016PT)引入产品线,体现了PANJIT致力于为客户提供高性能、可靠和环保产品的承诺。


主要特性:


• 具备承受高电压及抗浪涌电流之能力

• 具备低功率损失

• 采用玻璃钝化晶片做接合

• 符合JESD 22-B106标准的抗焊接温度(最高可耐265°C/10秒)

• 符合RoHS 2.0标准的无铅材料

• 符合IEC 61249标准的环保材料



关键字:PANJIT  整流器  电路 引用地址:为持续供电而生:PANJIT全新高压整流器强势来袭,ORing Diode电路应用

上一篇:口碑很好的国产LDO芯片,有哪些?
下一篇:全新GBJA及KBJB本体矮化型桥式整流器系列

推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:25

星点控制交流调压方案主电路原理图
图1 给出了星点控制交流调压方案主电路的原理图,图1 中T 为升压变压器,VT1~VT6 构成了标准的三相桥式全控整流电路,L 为平波电抗器,VT7为续流晶闸管。在非故障条件下,当三相全控整流电路中的晶闸管全不导通时,由于在升压变压器T的一次侧绕组中没有电流流过,其一次绕 组上没有电压降,因而二次侧绕组a、b、c 输出电压为零,一旦VT1~VT6 按标准三相桥式全控整流电路要求的顺序VT1、VT2寅VT2、VT3寅VT3、VT4寅VT4、VT5寅VT5、VT6寅VT6、VT1寅VT1、VT2 依次循环触发导通时,随着触发导通角的不同,流过升压变压器一次侧绕组中的电流大小变化,从而使升压变压器二次侧绕组中的电压变化,达到了调节输出
[电源管理]
星点控制交流调压方案主<font color='red'>电路</font>原理图
浅析单片机入门常用的接口电路及其编程
在单片机系统中,通常用LED数码显示器来显示各种数字或符号。由于它具有显示清晰、亮度高、使用电压低、寿命长的特点,因此使用非常广泛。   八段LED显示器   引入:还记得我们小时候玩的“火柴棒游戏”吗,几根火柴棒组合起来,可以拼成各种各样的图形,LED显示器实际上也是这么一个东西。 八段LED显示器由8个发光二极管组成。基中7个长条形的发光管排列成“日”字形,另一个贺点形的发光管在显示器的右下角作为显示小数点用,它能显示各种数字及部份英文字母。LED显示器有两种不同的形式:一种是8个发光二极管的阳极都连在一起的,称之为共阳极LED显示器;另一种是8个发光二极管的阴极都连在一起的,称之为共阴极LED显示器。如下图所示。`共
[单片机]
浅析单片机入门常用的接口<font color='red'>电路</font>及其编程
基于TSl01型DSP链路口的多通道高精度数据采集电路设计
  1 引言   在信号处理领域,DSP技术的应用越来越广泛,基于DSP的信号采集处理平台不断出现。常见的DSP信号采集处理平台利用总线进行数据采集,总线上多个设备的数据传输经常相互冲突。ADI公司的Tiger SHARCl01型DSP(简称TSl01)只有总线和链路口可以与外设通信,基于缓解总线冲突的目的,笔者设计了一种以现场可编程门阵列(FPGA)作为数据接口缓冲器,避开总线,经TSl01的链路口将多个A/D转换器采集到的数据传送到TSl01。由FPGA完成多个多路A/D转换器采集数据的缓冲排序,并形成符合TSl01链路口传输协议的数据流,送到TSl01的链路口。该设计实现了链路口与其他非链路口外部设备的通信。减少了TSlOl
[嵌入式]
基于TSl01型DSP链路口的多通道高精度数据采集<font color='red'>电路</font>设计
高压隔离线性光耦放大电路设计
该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。 多路输入和信号调理电路如图1所示。 图1中TIL300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下: *带宽>200kHz; *传输增益稳定度为%26;#177;0.05%/℃; *峰值隔离电压为3 500V。 C104是0.1μF的独石电容,防止电路产生震荡。TIL300内部D0是发光二极管,其电流工作点If可选为10mA。D1、D
[模拟电子]
交流耦合视频驱动程序的直流恢复电路
简介 后视摄像头提供汽车后面区域的通畅视野。这些摄像头通常用于汽车应用,使驾驶员能够安全倒车。安装后视摄像头时,视频源信号和视频驱动电路是典型的交流耦合信号,以对器件提供隔直处理。视频信号的直流电平代表黑色的显示等级,该电平必须恒定才能适应视频处理电路。 本应用笔记说明恢复复合视频信号的正确直流电平的方法。 图1.使用ADA4433-1的直流恢复电路原理图 复合视频信号说明 复合视频信号也称为颜色、视频、消隐和同步(CVBS),是电子中最复杂的波形之一。亮度信息、颜色信息和同步信号组合形成复合视频信号。图2显示全白美国国家电视系统委员会(NTSC)复合视频信号的典型波形。 图2.全白NTSC复合视频波形 在图2中,视频
[嵌入式]
交流耦合视频驱动程序的直流恢复<font color='red'>电路</font>
一种高可靠小车红外光循迹电路的设计方案
历届全国大学生电子设计竞赛、全国职业院校大学生职业技能竞赛、飞思卡尔杯全国大学生智能车竞赛几乎都包含小车类的赛题。小车类赛题大部分又都有循迹的要求。循迹的方法一般可分为光控循迹、摄像循迹控两类。光控循迹成本低、软件设计较为简单,设计制作周期短;摄像控循迹则相反:成本高,软件设计复杂,设计制作周期长。小车采用传统光循迹电路的两点不足也是显而易见的:一是容易受环境光线的影响而照成误判;另一点是由于光衍射现象的存在又容易被相邻的光敏管接收而造成误判。本文就此两点不足提出一种高可靠小车红外光循迹电路的设计方案以解决此问题。 1 传统光循迹小车电路结构 1.1 小车循迹简介 所谓小车循迹,就是在白纸上画出黑色的线条,称为赛道;小车沿着赛道按
[电源管理]
一种高可靠小车红外光循迹<font color='red'>电路</font>的设计方案
综述UPS电路技术的发展历程
  最初的UPS输出逆变器都是带有输出变压器的。应该说,采用输出变压器是UPS逆变器输出电路形式所决定的,而变压器的存在却是弊大于利。逆变器电路技术演变过程的一个显着的表现形式是:是否必须用变压器,如何配置变压器,是否可能去掉变压器。   图1是20世纪70年代生产的第一代三相UPS的典型电路结构形式。      图1所示的UPS(不间断 电源 )包括一个由降压式自耦变压器绕组供电的二极管全波整流器和一个与整流器相并联的、由自耦变压器的辅助二次侧绕组供电的可控硅电池充电器。当电网停电时静态开关可将电池组连接到直流母线上供电。   逆变器由4个三相逆变器以全波方式运行(按照基波频率进行换向),每一个三相逆变器都与变压器的一次侧绕
[电源管理]
综述UPS<font color='red'>电路</font>技术的发展历程
Littelfuse发布用于备用电源充电应用的 创新电子保险丝超级电容器保护集成电路
为便携式手持设备中的高工作电压系统提供高效电源管理 中国北京,2023年10月31日讯 – Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力 。公司宣布推出多功能电路保护器件 —— 电子保险丝保护集成电路产品线的最新成员LS0502SCD33。电子保险丝超级电容器保护集成电路是一项具有开创性的创新成果,标志着行业当中的重要里程碑,是一种专为恶劣环境下的备用电源充电应用而设计的尖端解决方案。 观看视频。 LS0502SCD33电子保险丝保护集成电路 在许多备用电源至关重要的应用中,锂离子电池的使用都受到了其狭窄温度范围的限制。为了应对这一挑战,Littelfuse开
[电源管理]
Littelfuse发布用于备用电源充电应用的  创新电子保险丝超级电容器保护集成<font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved