現(xiàn)代電子系統(tǒng)正變得越來越密集,集成度越來越高。本文將介紹一些經(jīng)過實踐檢驗的降低電源系統(tǒng)設(shè)計中電磁干擾 (EMI) 水平的方法。設(shè)計人員在設(shè)計階段的后期必須意識到嚴重的 EMI 問題,否則可能會導致過多的金錢和時間成本。
隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)的迅猛發(fā)展,無線傳感器網(wǎng)絡(WSN)在各個領(lǐng)域的應用日益廣泛。無線傳感器作為WSN的基本單元,其電源設(shè)計直接關(guān)系到整個網(wǎng)絡的性能和壽命。然而,由于無線傳感器通常部署在環(huán)境復雜、維護困難的區(qū)域,其電源設(shè)計面臨著諸多挑戰(zhàn)。本文將探討如何利用低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)來應對這些挑戰(zhàn),為物聯(lián)網(wǎng)無線傳感器的電源設(shè)計提供有效解決方案。
隨著便攜式電子設(shè)備的普及,小型電池的應用日益廣泛。如何有效監(jiān)測這些電池的充電狀態(tài),確保其安全、高效地工作,成為了系統(tǒng)設(shè)計工程師面臨的重要挑戰(zhàn)。微型超低功率比較儀因其體積小、功耗低的特點,成為了監(jiān)測小型電池充電狀態(tài)的理想選擇。本文將從比較儀的選型、系統(tǒng)設(shè)計、監(jiān)測方法以及實際應用等方面詳細探討如何用微型超低功率比較儀監(jiān)測小型電池的充電狀態(tài)。
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,DC-DC升壓電路(也稱為Boost電路)扮演著至關(guān)重要的角色,特別是在需要將低電壓轉(zhuǎn)換為高電壓的場合。然而,在實際應用中,有時會遇到DCDC升壓電路無法振蕩的問題,這不僅影響了電路的正常工作,還可能對后續(xù)電路造成損害。本文將從多個方面深入探討DCDC升壓電路無法振蕩的原因,并提出相應的解決策略。
隨著電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,電力電子變壓器(Power Electronic Transformer, PET)作為傳統(tǒng)電力變壓器的重要替代方案,在電力系統(tǒng)中的應用日益廣泛。PET通過高頻電力電子變換技術(shù)實現(xiàn)電壓變換和能量傳輸,具有體積小、重量輕、調(diào)節(jié)靈活等優(yōu)點。其中,IPOP(Input Parallel Output Parallel)三相四橋臂逆變級作為PET的關(guān)鍵組成部分,其環(huán)流控制直接影響到系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和效率。本文將深入探討電力電子變壓器中IPOP三相四橋臂逆變級的環(huán)流控制方法。
正弦波逆變器作為一種重要的電力轉(zhuǎn)換設(shè)備,在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色。它通過將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,為各種設(shè)備提供所需的電源。然而,在實際應用中,我們常常會遇到一個問題:當軟件控制正弦波逆變器過零點時,為何會產(chǎn)生振蕩?這一問題不僅影響了逆變器的性能,還可能對整個電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行造成威脅。因此,深入探討其產(chǎn)生振蕩的原因,對于提高正弦波逆變器的控制精度和穩(wěn)定性具有重要意義。
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,電源去耦是一個至關(guān)重要的環(huán)節(jié),特別是對于集成電路(IC)來說,保持電源進入IC的低阻抗對于確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能至關(guān)重要。本文將從電源去耦的基本概念出發(fā),深入探討如何通過有效的去耦措施來保持電源進入IC的低阻抗,從而提高系統(tǒng)的整體性能。
在探討單端正激式開關(guān)電源是否可以不用續(xù)流電感的問題時,我們首先需要了解單端正激式開關(guān)電源的基本工作原理以及續(xù)流電感在電路中的作用。本文將從理論分析、實際應用以及電路穩(wěn)定性等多個角度,深入探討這一問題。
隨著全球?qū)稍偕茉葱枨蟮某掷m(xù)增長,光伏和風電等新能源發(fā)電技術(shù)迅速崛起。并網(wǎng)逆變器作為連接分布式能源與電網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備,其性能直接影響到整個新能源系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。為了抑制逆變環(huán)節(jié)中高頻功率開關(guān)產(chǎn)生的高頻諧波,提高并網(wǎng)電流的質(zhì)量,LCL型濾波器被廣泛應用于并網(wǎng)逆變器中。然而,LCL濾波器作為三階系統(tǒng),容易產(chǎn)生諧振尖峰,影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性。因此,研究基于LCL濾波器的并網(wǎng)逆變器控制策略,對于提升新能源發(fā)電系統(tǒng)的整體性能具有重要意義。
因為大部分家庭所使用的電器都是在5v,3.3v的DC電壓,如果不把AC轉(zhuǎn)換成DC就無法使電器工作。
單端反激式開關(guān)電源是一種電源電路,其工作原理主要基于磁芯的單端工作。當開關(guān)管導通時,高頻變壓器的一次繞組儲存能量,而當開關(guān)管截止時,二次繞組則釋放儲存的能量。
在開關(guān)管斷開的情況下,當輸入為高電平時輸出線路中的串聯(lián)的電感為充電狀態(tài)。與之相對的是“正激”式開關(guān)電源,當輸入為高電平時輸出線路中串聯(lián)的電感為充電狀態(tài)。
單端反激式開關(guān)電源組成原理?一,熱地和冷地通過開關(guān)變壓器進行隔離,熱地帶電,冷地不帶電。二,開關(guān)變壓器黑點標注為同名端,同名端極性是相同的。
通常在 IC 外部連接反電流保護用二極管,防止 IC 損壞,本應用筆記說明了是否需要保護二極管的指導方針和如何選擇反向電流保護二極管。
在這篇文章中,小編將為大家?guī)鞰OSFET驅(qū)動電路電源的設(shè)計。如果你對本文即將要講解的內(nèi)容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
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