在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源的可靠性直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。特別是在關鍵任務領域,如數(shù)據中心、醫(yī)療設備、航空航天等,電源故障可能導致數(shù)據丟失、設備損壞甚至人員傷亡。因此,設計高可靠性電源成為確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行的重要一環(huán)。冗余設計作為一種有效的容錯策略,在提高電源系統(tǒng)的可靠性方面發(fā)揮著至關重要的作用。本文將探討冗余設計在高可靠性電源中的應用,以及如何通過冗余設計提升系統(tǒng)的容錯能力。
隨著全球能源需求的增長,便捷式儲能電源在戶外活動、應急救援、移動設備充電等領域的應用越來越廣泛。為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的未來能源領域,便捷式儲能電源的設計應遵循一定的原則和注意事項。
EMC濾波器可以有效地減少電源中出現(xiàn)的雜波和干擾信號,從而提高電源模塊的可靠性和穩(wěn)定性。在電子設備中,如果電源模塊出現(xiàn)故障,可能會影響整個設備的工作效果,甚至導致設備損壞。
在電子設備的電源系統(tǒng)中,電源濾波電路扮演著極為關鍵的角色。它能夠有效去除電源中的各類噪聲和紋波,為電子設備提供穩(wěn)定、純凈的直流電源,保障設備的正常運行。然而,對電源濾波電路進行準確分析并非易事,需要關注多個重要問題。
在電子系統(tǒng)中,微控制器(MCU)作為核心控制單元,其穩(wěn)定運行依賴于可靠的電源供應。然而,在實際應用中,可能會遇到電源上電緩慢的情況,這對 MCU 的正常啟動和后續(xù)操作構成挑戰(zhàn)。為確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,MCU 需要采取一系列策略來應對電源上電緩慢的問題,繼續(xù)完成相應操作。
在現(xiàn)代電子設備中,電源開關作為電能轉換與控制的關鍵部件,其性能直接影響著設備的整體效能與穩(wěn)定性。一方面,高效率的電源開關能夠降低能量損耗,延長設備續(xù)航時間,提升能源利用效率;另一方面,低干擾的電源開關可減少對周邊電路及設備的電磁干擾,保障系統(tǒng)的可靠運行。要實現(xiàn)電源開關效率高且干擾小二者兼得,需要從多個維度進行深入考量與精心設計。
雖然變壓器和電源的作用有區(qū)別,但是在某些場合下可以互用,例如使用電源時可以通過加裝電壓變壓器的方法實現(xiàn)電壓的變換。但是需特別注意變壓器的輸入電壓、輸出電壓是否符合所需電子設備的要求,以避免設備受到損壞。
電壓和電源都是電路中常用的概念,但它們并不等同。簡單地說,電源是產生電能供給電路中各種元件工作的設備,而電壓則是用來描述電路中的電勢差的物理量。
為增進大家對數(shù)字電源的認識,本文將對數(shù)字電源的特點、數(shù)字電源和模擬電源的優(yōu)勢對比進行介紹。
為增進大家對電源的認識,本文將對EPS電源、UPS電源以及EPS電源和UPS電源之間的區(qū)別予以介紹。
為增進大家對電源的認識,本文將對PDU電源以及PDU電源和普通電源之間的區(qū)別予以介紹。
在當今科技飛速發(fā)展的時代,大功率電源在眾多領域發(fā)揮著關鍵作用,從工業(yè)制造到新能源汽車,從通信基站到數(shù)據中心,其應用范圍極為廣泛。大功率電源部研發(fā)部承擔著研發(fā)高效、穩(wěn)定、可靠的大功率電源的重任,而這離不開一系列專業(yè)設備與工具的支持。這些設備和工具不僅是研發(fā)工作的基礎,更是提升研發(fā)效率、保證產品質量的關鍵因素。
在現(xiàn)代電子設備和電力系統(tǒng)中,電源的穩(wěn)定供應至關重要。一旦電源供電輸入出現(xiàn)掉電情況,如何確保輸出持續(xù)穩(wěn)定,成為保障設備正常運行、避免數(shù)據丟失和系統(tǒng)故障的關鍵問題。從計算機服務器到醫(yī)療設備,從工業(yè)自動化生產線到通信基站,眾多領域都對電源掉電后的輸出保持技術有著迫切需求。本文將深入探討實現(xiàn)這一目標的多種方法和技術原理。
2025 財年展望:假設歐元兌美元匯率為1:1.05(之前為1:1.10),預計營收將與上一財年持平或略有增長(之前預測為較前一年度略有下降)。調整后的毛利率預計在40%左右,利潤率為14%~19%。預計投資額約為25億歐元。考慮到對前道廠房的投資,調整后的自由現(xiàn)金流約為17億歐元,報告的自由現(xiàn)金流約為9億歐元。
在電源技術的廣泛應用中,負載切換是一個常見的操作,而低頻負載切換作為其中一種特殊情況,其對于電源的意義一直是工程師和研究人員關注的焦點。要判斷電源做低頻負載切換是否有意義,需要從多個維度深入分析,包括低頻負載的特性、電源在不同場景下的需求以及切換過程對電源性能和系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響等。
電源紋波抑制比(PSRR)是輸入電源變化量(以伏為單位)與轉換器輸出變化量(以伏為單位)的比值,常用分貝表示。
DC-DC和LDO都是電源芯片,兩者差異很大,用法也不同,這篇博客講述LDO和DC-DC的一些差異,幫助更好的認識LDO和DC-DC并進行選型。
為增進大家對射頻電源的認識,本文將對射頻電源的測試原理以及射頻電源的技術挑戰(zhàn)和發(fā)展趨勢予以介紹。
為增進大家對射頻電源的認識,本文將對射頻電源的重要性以及射頻電源的接地、過孔設計予以介紹。
為增進大家對射頻電源的認識,本文將對射頻電源的參數(shù)以及射頻電源的應用領域予以介紹。