對輸出電流精度要求日益提高。那么,如何保持寬電壓輸入而供電電流能夠保持穩(wěn)定?恒流電路的工作原理是什么?以及基本的恒流電路有哪些?
正弦信號源采用直接數(shù)字頻率合成(DDS)技術(shù),即以一定頻率連續(xù)從EPROM中讀取正弦采樣數(shù)據(jù),經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換并濾波后產(chǎn)生EIT所需的正弦信號。
如今,LED技術(shù)正在大量出現(xiàn),基于LED的設(shè)備隨處可見。一個典型的LED用例是將它們串聯(lián)起來,并使用高壓和有限電流電源驅(qū)動它們,這意味著典型的升壓轉(zhuǎn)換器電源,但是組件制造商很快認(rèn)識到,對專門設(shè)計來驅(qū)動LED的組件有很高的需求,工作效率高,可靠,并有一個小包裝尺寸。
在電子技術(shù)的廣闊領(lǐng)域中,“地”這一概念占據(jù)著舉足輕重的地位。它不僅是電路設(shè)計中不可或缺的組成部分,還直接關(guān)系到系統(tǒng)的穩(wěn)定性、抗干擾能力以及人員安全。本文將深入探討電子技術(shù)中“地”的分類及其不同地線的處理方法,以期為電子工程師和技術(shù)人員提供有益的參考。
在電子電路設(shè)計中,接地負(fù)載電流源的精度和穩(wěn)定性是至關(guān)重要的。而外部電阻的選擇對于減小接地負(fù)載電流源的誤差起著至關(guān)重要的作用。本文將從理論分析、實際應(yīng)用和注意事項三個方面,詳細探討如何選擇外部電阻以減少接地負(fù)載電流源誤差。
LLC諧振轉(zhuǎn)換器作為一種高效率、低電磁干擾的電力轉(zhuǎn)換器,在綠色能源、電動車充電和電網(wǎng)接口等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。然而,在實際應(yīng)用中,MOSFET(金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管)作為關(guān)鍵元件,其穩(wěn)定性和可靠性對轉(zhuǎn)換器的整體性能至關(guān)重要。本文將詳細探討如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障,并提出一系列有效的預(yù)防措施。
在當(dāng)今快速發(fā)展的通信技術(shù)領(lǐng)域,高效、穩(wěn)定的功率放大器及其配套控制設(shè)備是確保數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量和效率的關(guān)鍵。近日,Peregrine Semiconductor(派更半導(dǎo)體公司)憑借其強大的技術(shù)實力和創(chuàng)新精神,成功推出了兩款支持氮化鎵(GaN)功率放大器頻率的新型單片相位和振幅控制器(MPAC)——PE46130和PE46140。這兩款產(chǎn)品的問世,不僅為無線通信、雷達技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)展注入了新的活力,還進一步鞏固了Peregrine在射頻解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,電源配置是至關(guān)重要的一環(huán)。它不僅決定了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,還直接影響到系統(tǒng)的整體性能和成本。在電源設(shè)計中,單電源與冗余雙電源的配置是兩種常見的選擇。本文將詳細探討這兩種配置策略的優(yōu)缺點,并給出在不同應(yīng)用場景下的選擇建議。
該斷路器原理簡單,零件少,維修方便,在更換零件時要注意零件的可靠性和參數(shù)應(yīng)符合要求。
在放大電路中直流穩(wěn)壓一方面要為電路工作建立合適的靜態(tài)工作點,另一方面還要為信號的放大提供所需的能量。
本文根據(jù)的介紹是解決在超空間數(shù)據(jù)中心中使用的尖端處理器日益增長的功率需求,特別是用于培訓(xùn)大型人工智能模型。不斷增加的電力需求對整個電力轉(zhuǎn)換鏈構(gòu)成重大挑戰(zhàn),從交流/直流電源到直接位于處理器旁邊的負(fù)載點電源級。
變壓器運行的核心是磁感應(yīng),這種現(xiàn)象使變化中的磁場能夠在附近的電路中產(chǎn)生電流。在變壓器中,其中一個線圈稱為“原邊”或“輸入線圈”,另一個線圈稱為“次邊”或“輸出線圈”.
太陽能是一種可再生的、極其清潔的資源,對幾乎每個人來說都是豐富的、可利用的。今天,技術(shù)正在取得重大進展,以改善其與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的一體化,使能源部門脫碳,并為更可持續(xù)的未來奠定具體基礎(chǔ)。
電力供應(yīng)效率是許多小型設(shè)計選擇的產(chǎn)物.雖然這可能使優(yōu)化變得棘手,但這意味著有多種改進機會。這里有七種這樣的方法,你可以用來設(shè)計更有效的電源。
單電池電池(如鋰離子/聚合物)的額定電壓低于5V,不適合于5V邏輯應(yīng)用(如為您的阿爾杜諾板供電)。此外,電池電壓隨時間的使用而下降.第一個解決方案可能是使用一個簡單的LDO(低降線性調(diào)節(jié)器)或一個巴克/提升轉(zhuǎn)換器。使用LDO的問題是,LDO適合于在低于?電池的 電壓(如3.3伏)。同樣地,一個巴克變換器是適合建立一個較低的電壓.解決的辦法似乎是使用直流-直流提升轉(zhuǎn)換器,然而,當(dāng)輸入和輸出之間的電壓差很低,而電流處理,板尺寸和效率問題,一個簡單的提升轉(zhuǎn)換器不會解決這個問題。