摘要:隨著電子技術的飛速發(fā)展,電子設備同時也朝著功能集成化,體積小型化方向發(fā)展,這給我們帶來諸多的便利,但是各種電子設備之間的電磁耦合也成了工程師們面對的主要問
LED抗浪涌的能力是比較差的,特別是抗反向電壓能力,所以加強這方面的保護是必不可少的。鑒于此,本文介紹了一種基于LED路燈的PFC開關電源驅動設計方案,本方案采用有源PFC功能電路設計的室外LED路燈電源,內置完整的EMC電路和高效防雷電路,從而保證LED路燈在戶外使用過程中的安全性,同時達到理想的發(fā)光強度。
隨著電力電子技術的高速發(fā)展,電力電子設備與人們的工作、生活的關系日益密切,而電子設備都離不開可靠的電源,進入80年代計算機電源全面實現(xiàn)了開關電源化,率先完成計算機的電源換代,進入 90年代開關電源相繼進入各
隨著電力電子技術的高速發(fā)展,電力電子設備與人們的工作、生活的關系日益密切,而電子設備都離不開可靠的電源,進入80年代計算機電源全面實現(xiàn)了開關電源化,率先完成計算機的電源換代,進入90年代開關電源相繼進入各
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本文將超級電容器用于整流濾波,并進行設計和具體實現(xiàn),測試證明,超級電容器可以用于電源輸出端的整流濾波,而且其濾波效果俱佳。其與電解電容器相比,具有其很大的優(yōu)勢。濾波電容器在整流濾波電路中起著重要作用,
開關電源輸出紋波主要來源于五個方面:輸入低頻紋波、高頻紋波、寄生參數(shù)引起的共模紋波噪聲、功率器件開關過程中產生的超高頻諧振噪聲和閉環(huán)調節(jié)控制引起的紋波噪聲1、低頻
穩(wěn)壓微型開關電源(3W-10W電路圖)
一、 開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電
介紹了一種以PWM 控制芯片UC3825為核心的低壓大電流開關電源的設計方案, 闡述了主電路的拓撲結構及主控制電路的電路設計, 并設計了軟啟動及過壓過流保護電路, 應用反饋手段和脈寬調制技術實現(xiàn)了電壓、電流的穩(wěn)定輸出, 并研制了1臺15 V /1 200 A的樣機。
(6) 開關電源的功率因數(shù)開關電源以其效率高、功率密度高而在電源領域中占主導地位,開關電源多數(shù)是通過整流器與電力網相接的,經典的整流器是由二極管或晶閘管組成的一個非
第一章 概述:功率因數(shù)定義及諧波電源設計一直是一個極富挑戰(zhàn)性的工作,隨著許多傳統(tǒng)的難題得以解決,一些有關電源效率的規(guī)范和要求的標準將再次展現(xiàn)新的挑戰(zhàn)。規(guī)范標準的第
PA-Cap簡介PA-Cap聚合物固體片式鋁電解電容器,在材料和核心工藝上有重大創(chuàng)新。它在研究聚吡咯薄膜電聚合生長規(guī)律基礎上,開發(fā)了在復雜多孔的絕緣體表面原位均勻生長高電導
引言隨著電子技術的飛速發(fā)展,現(xiàn)代電子測量裝置往往需要負電源為其內部的集成電路芯片與傳感器供電。如集成運算放大器、電壓比較器、霍爾傳感器等。負電源的好壞很大程度上
1-8-2-4.半橋式開關電源儲能濾波電感、電容參數(shù)的計算半橋式開關電源儲能濾波電感、電容參數(shù)的計算主要是針對如圖1-46輸出電壓可調的半橋式變壓器開關電源中的儲能濾波電感
圖1-33中,儲能濾波電感和儲能濾波電容參數(shù)的計算,與圖1-2的串聯(lián)式開關電源中儲能濾波電感和儲能濾波電容參數(shù)的計算方法很相似。根據圖1-33和圖1-34,我們把整流輸出電壓u
通信開關電源冷卻技術的設計首先要是滿足行業(yè)各項技術性能要求。為更加適應通信機房的特殊環(huán)境使用環(huán)境,要求其冷卻方式對環(huán)境溫度變化適應性強。目前整流器常用的冷卻方式
海信TC2102GD型彩電開關電源(MC44608P75) 電路海信TC2102GD型彩電開關電源(MC44608P75) 電路
1前言電源產品在做驗證時,經常會遭遇到電磁干擾(EMI)的問題,有時處理起來需花費非常多的時間,許多工程師在對策電磁干擾時也是經驗重于理論,知道哪個頻段要對策那些組件
近幾年,境外電源主要供應商逐漸看好中國電子電源市場,紛紛把重點轉向中國內地。在UPS電源產品方面有山特、APC、愛克賽、梅蘭日蘭、三菱等;在通信開關電源方面有山特`愛立信、西門子、美國的Vicor、騰訊科技、朗訊、