在功率MOSFET的數(shù)據(jù)表中,通常包括單脈沖雪崩能量EAS,雪崩電流IAR,重復脈沖雪崩能量EAR等參數(shù),而許多電子工程師在設計電源系統(tǒng)的過程中,很少考慮到這些參數(shù)與電源系統(tǒng)的應用有什么樣的聯(lián)系,如何在實際的應用中評
下圖是為4D4型電視機的中放電路,其中201、202、203、204是吸收回路,分別對相鄰高低頻道的圖像及伴音的干擾頻率進行吸收,其吸收頻率分別為38.5兆赫、29兆赫、30.5兆赫、39.5兆赫。本電路采用三級單回路調(diào)路調(diào)諧放
開關電源是利用現(xiàn)代電力電子技術,控制開關晶體管開通和關斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源。開關電源產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)自動化控制、軍工設備、科研設備、LED照明、工控設備等領域。相信開關電源已經(jīng)不是什
一、設計特色 1、精確的初級側恒壓/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次級側CV/CC控制電路,無需電流檢測電阻,即可達到最高效率;使用元件少、低成本的解決方案?! ?、自動重啟動保護功能可在輸出短路或開環(huán)
一、設計特色 1、精確的初級側恒壓/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次級側CV/CC控制電路,無需電流檢測電阻,即可達到最高效率;使用元件少、低成本的解決方案?! ?、自動重啟動保護功能可在輸出短路或開環(huán)
一、設計特色 1、精確的初級側恒壓/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次級側CV/CC控制電路,無需電流檢測電阻,即可達到最高效率;使用元件少、低成本的解決方案。 2、自動重啟動保護功能可在輸出短路或開環(huán)
世界各地有關降低電子系統(tǒng)能耗的各種倡議,正促使單相交流輸入電源設計人員采用更先進的電源技術。為了獲得更高的功率級,這些倡議要求效率達到87%及以上。由于標準反激式(flyback)和雙開關正激式等傳統(tǒng)電源拓撲都不
基于電感的開關電源(SM-PS)包含一個功率開關,用于控制輸入電源流經(jīng)電感的電流。大多數(shù)開關電源設計選擇MOSFET作開關(圖1a中Q1),其主要優(yōu)點是MOSFET在導通狀態(tài)具有相對較低的功耗。 MOSFET完全打開時的導
世界各地有關降低電子系統(tǒng)能耗的各種倡議,正促使單相交流輸入電源設計人員采用更先進的電源技術。為了獲得更高的功率級,這些倡議要求效率達到87% 及以上。由于標準反激式 (flyback) 和雙開關正激式等傳統(tǒng)電源拓撲都
一、電路設計 一節(jié)鎳氫電池的電壓只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作電壓才能保證足夠的亮度。因此。必須設法將電壓升高,常見的升壓電路一般有二種形式,即高頻振蕩電路和電磁感應升壓電路。對于升壓電路
一、電路設計 一節(jié)鎳氫電池的電壓只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作電壓才能保證足夠的亮度。因此。必須設法將電壓升高,常見的升壓電路一般有二種形式,即高頻振蕩電路和電磁感應升壓電路。對于升壓電路
中心議題: DC-DC轉(zhuǎn)換器的PCB寄生電感測試試驗 DC-DC轉(zhuǎn)換器中PCB布線寄生電感對于效率的影響解決方案: 柵極電感的影響 源極電感的影響 漏極電感的影響 柵-源極電感的影響 源極 HS - 源極LS電感
中心議題: DC-DC轉(zhuǎn)換器的PCB寄生電感測試試驗 DC-DC轉(zhuǎn)換器中PCB布線寄生電感對于效率的影響解決方案: 柵極電感的影響 源極電感的影響 漏極電感的影響 柵-源極電感的影響 源極 HS - 源極LS電感
反激式開關電源與正激式開關電源不同,對于如圖1-19的反激式開關電源,其在控制開關接通其間是不向負載提供能量的,因此,反激式開關電源在控制開關接通期間只存儲能量,而僅在控制開關關斷期間才把存儲能量轉(zhuǎn)化成反
反激式開關電源變壓器的參數(shù)計算與正激式開關電源變壓器的參數(shù)計算相比,除了變壓器初級線圈的匝數(shù)和伏秒容量,變壓器初、次級線圈的匝數(shù)比,以及變壓器各個繞組的額定輸入或輸出電流或功率以外,還需要特別注意考慮
在多層板中,由于不止一個地平面,我們一定要仔細考慮返回地電流從哪里回流問題。圖5.2舉例說明了返回電流流向的基本原則:高帶返回信號電流沿著最小的電感路徑前進。如果我們設想圖5.2中的地平面多于一個,對于哪個
對數(shù)字電路設計者來說,通孔的電感比電容更重要。每個通孔都有寄生中聯(lián)電感。因為通孔的實體結構小,其特性非常像素集總電路元件。通孔串聯(lián)電感的主要影響是降低了電源旁路電容的有效性,這將使整個電源供電濾波效果
反激式開關電源變壓器初級線圈電感量的計算反激式開關電源與正激式開關電源不同,對于如圖1-19的反激式開關電源,其在控制開關接通其間是不向負載提供能量的,因此,反激式開關電源在控制開關接通期間只存儲能量,而
原理:R4兩端輸出超低阻抗的信號電壓源,串聯(lián)在LC諧振回路中。當電路發(fā)生諧振時,L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只剩下R4與LC諧振器的損耗電阻r兩者串聯(lián)。并R4兩端的電壓就是r兩端的電壓。這樣,我們只在測量出R4
據(jù)外媒報道,德州儀器 (TI) 于日前宣布推出整合電感的最新 6V、6A同步整合型電源模組TPS84610,每立方英寸 750 W、峰值電源效率 高達97%,支援12℃/W 散熱 功能,比同類模組提升40%。TPS84610 支援 2.95 V 至 6 V 輸