可以看出,隨著負載轉(zhuǎn)矩的減小,會出現(xiàn)電流紋波的最小值接觸零電流線的點,即電流達到連續(xù)電流和非連續(xù)電流的邊界。發(fā)生這種情況的負載也取決于電樞電感,因為電感越高,電流越平滑(即紋波越小)。因此,不連續(xù)電流模式最有可能在具有低電感的小型機器(特別是從兩脈沖轉(zhuǎn)換器饋電時)和輕載或空載條件下遇到。
整流橋的基本操作已在之前中討論過,現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)向直流電機在受控整流器提供“直流”電源時的行為問題。 無論如何,在我們看到的電樞電壓波形不能被認為是良好的直流電,因此質(zhì)疑將這種看起來令人不快的波形提供給直流電機是否明智也不是不合理的。
晶閘管直流驅(qū)動器仍然是一種重要的速度控制工業(yè)驅(qū)動器,特別是在與直流電機電刷(比較感應(yīng)電機)相關(guān)的較高維護成本是可以容忍的情況下。受控(晶閘管)整流器為電機電樞提供低阻抗可調(diào)“直流”電壓,從而提供速度控制。
擴頻是一種與開關(guān)穩(wěn)壓器相關(guān)的技術(shù),可抑制來自感興趣頻帶的不需要的噪聲,并將其推入噪聲不會干擾系統(tǒng)的區(qū)域,或者更容易處理的區(qū)域。
系統(tǒng)基礎(chǔ)芯片或 SBC 是一種集成電路 (IC),它結(jié)合了系統(tǒng)的許多典型構(gòu)建塊,包括收發(fā)器、線性穩(wěn)壓器和開關(guān)穩(wěn)壓器。雖然這些集成設(shè)備可以在許多應(yīng)用中提供尺寸和成本節(jié)約,但它們并非在所有情況下都適用。
汽車車身控制模塊 (BCM) 是管理眾多車輛舒適性、便利性和照明功能的電子控制單元,包括門鎖、車窗、鐘聲、關(guān)閉傳感器、內(nèi)部和外部照明、雨刷和轉(zhuǎn)向信號燈。具體來說,BCM 監(jiān)控不同的驅(qū)動器開關(guān)并控制汽車中相應(yīng)負載的電源。
最新的節(jié)能計劃要求待機功耗低于 75mW 和 100mW。一些行業(yè)領(lǐng)先的計劃正在獎勵將待機功耗保持在 30mW 以下的產(chǎn)品。在追求無后備電源的過程中,我們在哪里宣告勝利? 業(yè)界已經(jīng)確立,任何低于 5mW 的功率都被視為“零功率”待機損耗。該定義由國際電工委員會 (IEC) 62301 第 4.5 條提出。
RS-485 網(wǎng)絡(luò)的許多信號完整性和通信問題都源于端接,無論是缺少端接還是端接不當(dāng)。在 RS-485 基礎(chǔ)系列的這一部分中,我將討論我們何時可以在不終止RS-485網(wǎng)絡(luò)的情況下擺脫困境,以及如果我們需要終止,如何使用標(biāo)準(zhǔn)(并聯(lián))終端和交流 (AC) 終端網(wǎng)絡(luò)。
過去幾年,環(huán)境保護已成為熱門話題,也是近期技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動因素之一,從而推動了電動汽車、更多電動飛機 (MEA)、可再生能源和許多其他應(yīng)用的發(fā)展。因此,這些應(yīng)用要求廣泛使用開關(guān)電源。
Maxim的開關(guān)穩(wěn)壓器使用超低靜止電流,我們的高效納米功率調(diào)節(jié)器通過最大限度地延長運行時間、待機時間和保質(zhì)期,使最長的電池壽命。總?cè)芤撼叽缱钚×?0%,散熱最小化,峰值效率超過95%。這使得我們的納米電源調(diào)節(jié)器非常適合小型、電池操作和低功耗設(shè)備,比如那些為可穿戴、物聯(lián)網(wǎng)和無線應(yīng)用而設(shè)計的設(shè)備。
關(guān)于為當(dāng)今許多 PC 板和系統(tǒng)提供電源軌,有好消息也有壞消息。首先,好消息是:現(xiàn)在在基于線性(低壓差或 LDO)和開關(guān)架構(gòu)的 DC/DC 穩(wěn)壓器和轉(zhuǎn)換器中有許多出色的選擇。因此,找到一個具有合適的屬性組合的人比以往任何時候都容易。此外,許多在個位數(shù)電壓下提供低于 5 到 10 A 電流的較小單元很容易使用,并且只需要幾個外部無源元件,也許還需要一個 MOSFET。他們詳細的數(shù)據(jù)表解決了與其在標(biāo)稱和極端情況下的靜態(tài)和動態(tài)性能相關(guān)的許多問題(如果不是全部的話)。
評估內(nèi)部電池的功能和響應(yīng)是困難的。從本質(zhì)上講,電池是一個封閉的盒子,所以很難看到內(nèi)部發(fā)生了什么,即使關(guān)鍵的外部參數(shù)——終端電壓、電流流和總溫度——很容易測量。研究人員使用了各種復(fù)雜的技術(shù),包括核磁共振掃描和拉曼光譜,以幫助他們實時看到內(nèi)部正在發(fā)生的東西,并取得了一些令人印象深刻的結(jié)果。盡管如此,觀察和量化密切相關(guān)的電、化學(xué)和熱事件仍然是一個真正的挑戰(zhàn)。
物聯(lián)網(wǎng)或物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)近年來迅速普及,促使更多消費者想知道他們應(yīng)該如何為所有新的智能技術(shù)提供動力。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備包括智能揚聲器、健身追蹤器、智能家居安全設(shè)備,甚至智能手機。它們是通過互聯(lián)網(wǎng)和云相互連接的電子設(shè)備。
與低功率同類產(chǎn)品不同,MOSFET、IGBT、功率二極管和晶閘管等功率器件會產(chǎn)生大量熱量。因此,有效的熱管理對于確保電力電子設(shè)備的可靠性和優(yōu)化的壽命性能至關(guān)重要,包括由更高工作溫度、寬帶隙 (WBG) 半導(dǎo)體材料制成的設(shè)備。
我們一生中都經(jīng)歷過停電。如果下次你可以簡單地打開你的個人太陽能發(fā)電機,而不是打破蠟燭和手電筒,那不是很好嗎?電氣工程師和制造商 Nathaniel VerLee 正在開發(fā)一種太陽能發(fā)電機來做到這一點。他的發(fā)電機是一個一體化的應(yīng)用程序,不僅能夠在停電期間提供臨時電力,還可以為未連接到電網(wǎng)的設(shè)備(如路燈和網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò))提供電力,并提供電力到偏遠地區(qū),如小屋或帆船。