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随着服务器电源工作方式的转变,磁性材料是否能够在更宽的频率范围内保持高效运行,成为新的挑战。相比传统的定频优化模式,这种变频方式对材料性能提出了更高要求。依托浙江工业大学进行技术合作的国石磁业,在实现磁性材料高频低损耗方面,又有哪些独到之处?
高频变压器的应用中,由于涡流效应的影响,绕组的损耗会大幅度提升,因此用于降低涡流损耗的Litz线被广泛应用于高频变压器中。如何准确评估绕组损耗是高频变压器设计的关键,传统计算绕组高频涡流损耗的理论方法是Dowell 模型。
锰锌铁氧体如何通过配方设计、工艺优化抑制电磁干扰?华源磁业薛志萍总工程师深度解析,为电磁干扰抑制领域提供技术参考!
60+行业大咖深度剖析技术难点,60+家头部供应商带来前沿产品解决方案,从第三代半导体到智能控制算法,从材料革新到系统优化,这场峰会将深度呈现全链条技术细节!
漏感磁集成方案是行业内广泛追求的主流方案。然而,这一方案存在什么问题?又该如何优化?
了满足功率密度要求,磁集成技术已成为整机企业必备的方案,本篇文章由阳光电源详细介绍共轭磁集成技术原理、设计方法以及优化策略。
数据中心高密度计算催生电源升级需求,磁性元器件如何突破物理极限平衡性能?博兰得实战案例揭示 15kW 服务器电源磁元件设计密码,仿真与工艺如何颠覆传统研发?
本文探讨漏抗对开合式电流互感器性能的影响。
值此本文将对基于GaN技术在构建高效电力电子系统方面的应用与优化电力电子系统的功率转换效率等多种举措以推进人工智能与数据中心绿应用发展作研讨。
升压电感越来越多地应用在新能源汽车中,在升压电感磁芯气隙设计过程中,经常遇到大气隙分段设置的问题。如何优化磁芯气隙仿真设计?