人們?yōu)榱顺蔀樽詈玫娜藭鲂┦裁矗媸翘衿媪?。例如,運動員會不知疲倦地訓練,只是為了將比賽時間縮短十分之幾秒。學生花費數(shù)年時間學習以獲得最高榮譽。組織花費數(shù)十年時間開發(fā)技術來解決曾經只出現(xiàn)在科幻小說中的問題。最后電源工程師致力于打造比以往任何轉換器更高效、密度更高的轉換器。
我們的世界正在變得自動化。我們看到了在日常生活中實現(xiàn)更多自動化的強大舉措,從更智能的家居(空調、照明和白色家電)到更輕松、更好的汽車旅行。
智能手機等便攜式設備的典型電源是單節(jié)鋰離子電池。隨著硅負極材料的發(fā)展和電池能量的最大化,例如智能手機應用中的最低工作電壓通常更低,例如2.7V。
混合動力電動汽車 (HEV) 中的啟停系統(tǒng)通過在怠速期間停止發(fā)動機來幫助減少燃料消耗和排放,但只要發(fā)動機重新啟動,電池電壓就會下降。為了在電池電壓下降期間為負載提供所需的最低電壓,預升壓轉換器廣泛用于汽車中。
作為工程師,每當我們面臨為步進電機、LED 和其他外圍設備設計控制或電源電路的挑戰(zhàn)時,我們都喜歡使系統(tǒng)適應特定的規(guī)則和條件。我們基本上測量了兩次,但僅限于那組特定條件。事后的任何更改只會意味著額外的成本和評估時間,這對任何項目來說都是一個巨大的痛苦。
如何設計一個太陽能應用? 在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人們關注的焦點,在各種自然能中,無窮無盡的太陽能以其無處不在的優(yōu)勢倍受青睞。
工廠自動化和控制系統(tǒng)中 4-20mA 電流回路的簡單性和穩(wěn)健性非常出色。它們甚至為現(xiàn)場變送器供電,后者轉換測量值并相應地將回路中的電流設置為 4-20mA,然后模擬輸入模塊測量電流。
電子產品中的大多數(shù)場合都需要將電壓源設置為特定值。但是,在某些情況下,與電壓相比,更關心有多少電流流過,這就是恒流源所做的!這些對于激光和電鍍應用非常有用。
在這篇文章中,我想討論一種在反相降壓-升壓拓撲中提供可變輸出電壓的方法。在此拓撲中,反饋分壓器網(wǎng)絡上電阻的選擇決定了輸出電壓
許多同步降壓轉換器設計人員面臨一個共同的問題:如何最好地連接開漏電源良好標志,也稱為電源良好 (PGOOD) 引腳。在這篇文章中,我將探討電源良好與各種不同的上拉源相關聯(lián)時的預期行為。有一些錯誤信息四處流傳,希望這篇文章能澄清
任何物聯(lián)網(wǎng)(IOT)設備的成功取決于其易用性。主要在于,易用性意味著易于連接和控制設備。但它也是指聯(lián)網(wǎng)設備的維護不足。由于電池需要更換,多久將其關斷一次?
1、高壓直流輸電的好處 (1)直流輸電兩端交流系統(tǒng)之間同步運行的穩(wěn)定性沒有問題,傳輸能量和距離不受同步運行穩(wěn)定性的限制。 (2) 直流電力線網(wǎng)絡用于促進區(qū)域配電管理,在發(fā)生故障時促進交流系統(tǒng)之間的及時緊急援助,并限制事故的蔓延。 (3)直流控制系統(tǒng)具有響應快、調節(jié)精確、操作方便、控制多用等優(yōu)點。
使用電子負載就像將其理解為用于消耗電源輸出的消耗電阻。最直接的就是CR恒電阻模式。此時設置一個電阻值,電源輸出電壓和電流將按照一定比例(r=V/I)輸出。
電池壽命在便攜式設備中扮演著越來越重要的角色,有助于整體用戶體驗。在設計電池供電設備時,更長的電池壽命已成為工程師考慮的首要任務之一。能源之星和類似標準不僅要求提高設備在正常運行期間的效率,而且還要求降低待機狀態(tài)下的能耗。
在設計任何系統(tǒng)時,我們通常必須設計電源以滿足我們的要求。一個非常流行的解決方案是采用開關模式電源(或 SMPS),因為它們的效率非常高。然而,在保持低成本的同時設計 SMPS 是非常具有挑戰(zhàn)性的,更不用說通過開關穩(wěn)壓器產生不穩(wěn)定環(huán)路的風險了。在任何電力系統(tǒng)中,始終存在輸出短路的風險。在這種情況下,有必要保護系統(tǒng)免受電流增加造成的損壞。