先進(jìn)驅(qū)動(dòng)協(xié)助系統(tǒng)中的偏置傳感器、聲納應(yīng)用的超聲波傳感器和通信設(shè)備需要低電流負(fù)高壓?;貜?、逆變、逆變等轉(zhuǎn)換器都是可能的解決方案,但會(huì)受到體積大的變壓器(逆變和逆變)的影響,或控制器的輸入電壓(逆變)限制其最大負(fù)電壓。在這個(gè)電源提示中,我將詳細(xì)描述一個(gè)轉(zhuǎn)換器的操作,該轉(zhuǎn)換器對(duì)一個(gè)單電感與一個(gè)在不連續(xù)傳導(dǎo)模式(DCM)中運(yùn)行的逆變電荷泵(DCM)。與地面參考提升控制器,可以產(chǎn)生一個(gè)大的負(fù)輸出電壓系統(tǒng)成本較低。
LEDS提供了一種與傳統(tǒng)照明形式不相匹配的靈活性和效率組合,并且正在建筑和舞臺(tái)照明應(yīng)用中被采用,因?yàn)樗鼈儚男⌒桶b中發(fā)出高度可靠、持久的光。然而,每個(gè)照明應(yīng)用都是獨(dú)一無(wú)二的,因?yàn)槊總€(gè)營(yíng)銷部門(mén)都在不同的功能中找到價(jià)值。
本文介紹了一種AC-DC回波開(kāi)關(guān)電源,它將通用的50赫茲/60赫茲交流輸入(85伏到260VAC)轉(zhuǎn)換為雙輸出+/-15VDC轉(zhuǎn)換為0.5a(2*7.5W),可用于各種應(yīng)用,如雙供應(yīng)操作電源、放大器和波形發(fā)生器電路。
低輟學(xué)電壓調(diào)節(jié)器在現(xiàn)代電子產(chǎn)品中扮演著重要角色,包括智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備和其他便攜設(shè)備。由于它們的效率和可靠性,它們?cè)谙到y(tǒng)芯片架構(gòu)中的集成變得越來(lái)越普遍。然而,大量的芯片LDO選項(xiàng)和特性使選擇過(guò)程變得復(fù)雜。
利用同步整流器可以提高輸出電壓之間的交叉調(diào)節(jié)。同步整流器平衡輸出電壓,但權(quán)衡的是,繞組中的根-中方(RMS)電流較高,在輕載時(shí)效率降低。在這個(gè)權(quán)力提示中,我將繼續(xù)討論一個(gè)特殊的案例,這個(gè)案例會(huì)產(chǎn)生同樣大小的正負(fù)輸出。在這種情況下,適當(dāng)放置單一電容器可以改善跨所有負(fù)載條件的交叉調(diào)節(jié)。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,電源是至關(guān)重要的組成部分,然而電源在工作過(guò)程中會(huì)受到來(lái)自內(nèi)部和外部的各種電磁干擾(EMI),這些干擾可能會(huì)導(dǎo)致電源輸出不穩(wěn)定、設(shè)備性能下降甚至故障。為了解決這一問(wèn)題,電源中設(shè)計(jì)了專門(mén)的電磁抗干擾電路,其通過(guò)多種方式協(xié)同工作,有效地抑制電磁干擾,確保電源及整個(gè)電子設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
在當(dāng)今電子設(shè)備快速發(fā)展的時(shí)代,充電技術(shù)成為了人們關(guān)注的焦點(diǎn)。高壓大電流直充和快充協(xié)議充電是兩種常見(jiàn)的充電方式,它們?cè)诔潆娫?、設(shè)備要求、充電速度、安全性以及對(duì)電池壽命的影響等方面存在著顯著的區(qū)別。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,鋰電池作為一種高效、便攜的能源存儲(chǔ)解決方案得到了廣泛應(yīng)用。然而,鋰電池在使用過(guò)程中面臨著諸多潛在風(fēng)險(xiǎn),如過(guò)流和短路情況,這可能導(dǎo)致電池過(guò)熱、損壞甚至引發(fā)安全事故。鋰電池保護(hù)芯片應(yīng)運(yùn)而生,其對(duì)于過(guò)流電流和短路電流的監(jiān)測(cè)與控制能力成為保障鋰電池安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素。
本文深入探討了反激式開(kāi)關(guān)電源中次級(jí)整流二極管過(guò)熱的問(wèn)題。首先介紹了反激式開(kāi)關(guān)電源的工作原理以及次級(jí)整流二極管在其中的作用,詳細(xì)分析了導(dǎo)致二極管過(guò)熱的多種因素,包括二極管選型不當(dāng)、電流過(guò)大、散熱不良、反向恢復(fù)特性不佳以及電路設(shè)計(jì)不合理等。針對(duì)這些問(wèn)題,提出了相應(yīng)的解決措施,如合理選型、優(yōu)化電路設(shè)計(jì)、加強(qiáng)散熱管理等,并結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行了說(shuō)明,旨在為電子工程師解決這一常見(jiàn)問(wèn)題提供全面的理論與實(shí)踐指導(dǎo)。
本文深入探討了開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)輸出電感嘯叫問(wèn)題。首先介紹了開(kāi)關(guān)電源的基本工作原理以及電感在其中的作用,詳細(xì)分析了導(dǎo)致電感嘯叫的多種因素,包括電感飽和、電流紋波、開(kāi)關(guān)頻率及其諧波、機(jī)械共振等,并結(jié)合理論與實(shí)際應(yīng)用,提出了一系列有效的解決措施,旨在為電子工程師解決這一常見(jiàn)問(wèn)題提供全面的指導(dǎo)和參考。
在電力電子領(lǐng)域,拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的選擇對(duì)于電源系統(tǒng)的性能和效率至關(guān)重要。LCC(電感電容耦合諧振變換器)和 LLC(電感電容電感諧振變換器)是兩種常見(jiàn)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),它們?cè)谠S多應(yīng)用場(chǎng)景中展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。隨著高壓應(yīng)用需求的不斷增長(zhǎng),深入了解這兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的特點(diǎn)和區(qū)別,對(duì)于選擇合適的拓?fù)湟詫?shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)定的高壓電源系統(tǒng)具有重要意義。
隨著可再生能源和電力電子技術(shù)的發(fā)展,單相逆變器在光伏發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)等應(yīng)用中發(fā)揮著不可或缺的作用。逆變器的主要功能是將直流電源(如光伏電池板)轉(zhuǎn)換為交流電源,以便供給家庭或電網(wǎng)使用。在這個(gè)過(guò)程中,調(diào)制方法的選擇對(duì)逆變器的效率具有顯著影響。本文將深入探討單相逆變器的調(diào)制方法,并重點(diǎn)分析何種調(diào)制方法可以達(dá)到最高效率。
隨著移動(dòng)設(shè)備的普及和快速發(fā)展,對(duì)充電速度的要求越來(lái)越高??斐浼夹g(shù)不斷演進(jìn),其中 PD(功率傳輸協(xié)議)快充成為主流。在 PD 快充系統(tǒng)中,VBUS(電壓總線) MOS 管起著關(guān)鍵作用。它不僅影響著充電的效率和安全性,還對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的性能有著重要影響。
在電子電路中,變壓器降壓后整流是常見(jiàn)的電源處理方式。電解電容在其中起著關(guān)鍵作用,其值的選擇直接影響到電源的穩(wěn)定性、紋波大小以及電路的性能。合理選擇電解電容值對(duì)于確保電路正常運(yùn)行至關(guān)重要。
推挽升壓電路在各種電子設(shè)備中廣泛應(yīng)用,它能夠?qū)⑤斎氲闹绷麟妷恨D(zhuǎn)換為較高的直流電壓。然而,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,MOS 管發(fā)熱嚴(yán)重的問(wèn)題常常困擾著工程師們。這不僅影響電路的性能和穩(wěn)定性,還可能導(dǎo)致設(shè)備故障。因此,深入分析 MOS 管發(fā)熱的原因具有重要意義。