配備熱插拔功能及采用交流電冗余設(shè)計(jì)的2U電源內(nèi)置自動(dòng)切換開關(guān) (ATS),可輸出高達(dá)36kW功率,效率則達(dá)97%
在一些電源管理應(yīng)用中,需要精確地限制電流。無論是要保護(hù)電源(例如,中間電路電壓需要過載保護(hù)以便能夠可靠地為其他系統(tǒng)部件提供電能),還是在故障情況下保護(hù)可能由于過流而造成損壞的負(fù)載,都需要精確地限制電流。
2021年11月4日—領(lǐng)先于智能電源和智能感知技術(shù)的安森美(onsemi,美國納斯達(dá)克股票代號(hào):ON)針對(duì)當(dāng)今工程師面臨的一些最緊迫的電源能效要求舉辦一系列電源在線直播,使他們能與電源專家會(huì)談并討論設(shè)計(jì)需求。
關(guān)注星標(biāo)公眾號(hào),不錯(cuò)過精彩內(nèi)容作者|strongerHuang微信公眾號(hào)?|?嵌入式專欄為了方便大家平時(shí)公交、地鐵、外出辦事也能用手機(jī)回顧查看文章,我特意用心精選,并分類整理了部分文章:常見開關(guān)電源各種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)對(duì)比與分析開關(guān)電源和普通線性電源有什么區(qū)別?常見恒流源電路分析老外教你...
點(diǎn)擊藍(lán)字?關(guān)注我們安森美(onsemi)近期正在進(jìn)行一系列電源在線直播,從功率因數(shù)、建模、仿真、驗(yàn)證、LLC諧振、同步整流等不同方面深入探討如何優(yōu)化電源能效和系統(tǒng)性能,包括專門針對(duì)汽車和工業(yè)應(yīng)用的3相PFC方案,助電源設(shè)計(jì)人員解決能效挑戰(zhàn),滿足不同應(yīng)用需求。2021年11月5日專...
許多通過線路供電的現(xiàn)代智能物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 器件都需要備用電源,以便在意外斷電時(shí)安全斷電或保持通信不斷。例如,電表可通過射頻接口提供關(guān)于斷電的時(shí)間、地點(diǎn)和持續(xù)時(shí)間的詳細(xì)信息。由于具有以下優(yōu)勢(shì),窄帶物聯(lián)網(wǎng) (NB-IoT) 最近在上述用途中很受歡迎:
根據(jù)電力研究院(EPRI)最近發(fā)布的研究報(bào)告,由于電力問題,包括電源波動(dòng)和電壓擾動(dòng),美國大型工業(yè)設(shè)施每年損失超過1000億美元。家里的電燈閃爍不定會(huì)令人煩惱。而在工廠里,電力不穩(wěn)定可能導(dǎo)致昂貴的設(shè)備發(fā)生故障,甚至過早報(bào)廢。細(xì)微的電源質(zhì)量事件常常越過傳統(tǒng)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)而不被察覺,造成設(shè)備...
點(diǎn)擊藍(lán)字?關(guān)注我們摘要輸入橋式整流器的損耗是實(shí)現(xiàn)AC-DC電源單元(PSU)最佳能效的一個(gè)障礙。無橋圖騰柱功率因數(shù)校正(PFC)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是個(gè)簡潔的解決方案,它用四個(gè)有源開關(guān)器件取代了有損耗的橋式整流器和PFCFET以及升壓二極管。然而,這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)必須使用復(fù)雜的控制算法,這可...
電腦開關(guān)電源維修圖解
關(guān)電源紋波計(jì)算公式: 根據(jù)紋波的計(jì)算公式: 可以看到,紋波電壓的大小不僅僅取決于紋波電流和輸出電容的大小,而且與ESR正相關(guān),ESR越大,紋波越大。ESR對(duì)紋波的影響。 在輸出電容的選型上,出于抑制紋波的目的,應(yīng)當(dāng)選取陶瓷電容,或電解電容、鉭電容的低阻抗品。這些電容的ESR一般可以做到幾十mΩ甚至幾個(gè)mΩ。
開關(guān)電源工作的方式 開關(guān)電源的效率比較高?
隨著半導(dǎo)體工藝技術(shù)的不斷升級(jí),電路板上的元器件運(yùn)行速度更快、體積更小,而且還要求更多、更低的供電電壓和更大的供電電流;最終系統(tǒng)的功能不斷增加,平均售價(jià)卻不斷下降.此外,用戶對(duì)電源的故障修復(fù)時(shí)間、電源運(yùn)行狀態(tài)的感知與控制的要求越來越高,電源設(shè)計(jì)人員不再滿足于實(shí)時(shí)監(jiān)控電流、電壓、溫度,還提出了診斷電源供應(yīng)情況、靈活設(shè)定每個(gè)輸出電壓參數(shù)的要求.這些需求已是今日的模擬解決方案難以滿足的.因此,作為電源管理發(fā)展的新思路的數(shù)字電源應(yīng)運(yùn)而生,其目標(biāo)就是將電源轉(zhuǎn)換與電源管理架構(gòu)用數(shù)字方法集成到單芯片中,實(shí)現(xiàn)智能、高效的轉(zhuǎn)換與控制及通信.
開關(guān)電源和普通電源有什么區(qū)別?
線性電源的調(diào)整管工作在放大狀態(tài),因而發(fā)熱量大,效率低(35%左右),需要加體積龐大的散熱片,而且還需要同樣也是大體積的工頻變壓器,當(dāng)要制作多組電壓輸出時(shí)變壓器會(huì)更龐大。
電源設(shè)計(jì)者如今面臨兩個(gè)主要問題:消除有害的輸入諧波電流和確保功率因數(shù)盡可能地接近于1。有害的諧波電流會(huì)導(dǎo)致傳輸設(shè)備過熱,并帶來后續(xù)必須解決的干擾難題;這兩者也會(huì)對(duì)電路的尺寸和/或效率產(chǎn)生不利影響。如果施加在線路上的負(fù)載不是純電阻性的,輸入電壓和電流波形之間將產(chǎn)生相移,從而增加視在功率并降低傳輸效率。如果非線性負(fù)載使輸入電流波形失真,則會(huì)引起電流諧波,從而進(jìn)一步降低傳輸效率并將干擾引入市電電網(wǎng)。
假如有人將24V電源連接到您的12V電路上,將發(fā)生什么?倘若電源線和接地線因疏忽而反接,電路還能安然無恙嗎?您的應(yīng)用電路是否工作于那種輸入電源會(huì)瞬變至非常高壓或甚至低于地電位的嚴(yán)酷環(huán)境中?即使此類事件的發(fā)生概率很低,但只要出現(xiàn)任何一種就將徹底損壞電路板。為了隔離負(fù)電源電壓,設(shè)計(jì)人...
電感、電阻、導(dǎo)線本身并不是保護(hù)器件,但在多個(gè)不同保護(hù)器件組合構(gòu)成的防護(hù)電路中,可以起到配合的作用。防護(hù)器件中,氣體放電管的特點(diǎn)是通流量大、但響應(yīng)時(shí)間慢、沖擊擊穿電壓高;TVS管的通流量小,響應(yīng)時(shí)間最快,電壓鉗位特性最好;壓敏電阻的特性介于這兩者之間,當(dāng)一個(gè)防護(hù)電路要求整體通流量大...
使用ATmega32編寫交直流雙電源無縫切換,輸入過欠壓保護(hù),輸出過流保護(hù)。主要使用了單片機(jī)自帶的比較器功能,比較器的一端使用了LT431制作的2.5V基準(zhǔn)源。
2021年10月21日 – 專注于引入新品推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 很榮幸能成為2021年安森美電源在線研討會(huì)的贊助商。本次研討會(huì)將從10月29日至11月26日進(jìn)行電源在線直播,5場(chǎng)技術(shù)演講將從功率因數(shù)、建模、仿真、驗(yàn)證、LLC諧振、同步整流等不同方面深入探討如何優(yōu)化電源能效和系統(tǒng)性能,助電源設(shè)計(jì)人員解決能效挑戰(zhàn),滿足不同應(yīng)用需求。
點(diǎn)擊藍(lán)字?關(guān)注我們安森美(onsemi)將于10月29日至11月26日進(jìn)行電源在線直播,5場(chǎng)技術(shù)演講將從功率因數(shù)、建模、仿真、驗(yàn)證、LLC諧振、同步整流等不同方面深入探討如何優(yōu)化電源能效和系統(tǒng)性能,助電源設(shè)計(jì)人員解決能效挑戰(zhàn),滿足不同應(yīng)用需求。了解全面的實(shí)際應(yīng)用示例我司的電源專家...