為增進大家對程控電源的認識,本文將對程控電源的使用方法、程控電源接線方法、程控電源的調試予以介紹。
為增進大家對程控電源的認識,本文將對程控電源的作用、程控電源改普通電源的方法予以介紹。
為增進大家對程控電源的認識,本文將對程控電源的工作原理、程控電源和開關電源的區(qū)別予以介紹。
在下述的內(nèi)容中,小編將會對MOSFET的相關消息予以報道,如果MOSFET是您想要了解的焦點之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。
本文中,小編將對電源電路予以介紹,如果你想對電源電路的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。
本文是系列文章中的第一篇,該系列文章將討論常見的開關模式電源(SMPS)的設計問題及其糾正方案。本文旨在解決DC-DC開關穩(wěn)壓器的功率級設計中面臨的復雜難題,重點分析電感問題。設計人員為了獲得各種優(yōu)勢,例如減少輸出紋波和盡量縮減解決方案尺寸,往往會選擇超出推薦范圍的電感值。然而,選擇電感值過大或過小的元件都會導致意想不到的后果,可能會造成芯片嚴重損壞并降低效率。本文還將分析探討:如果不采取適當?shù)拇胧_保負載電流不會超過電感的最大飽和額定值,會出現(xiàn)什么情況。
2024年8月7日 - 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子組件領導制造供貨商,推出最新的氣體放電管 (GDT) 系列,符合 AEC-Q200 標準。Bourns? 2027-A 系列 GDT 專為滿足市場對可靠性、耐久性和法規(guī)標準的高需求而設計,特別是在一些極端環(huán)境應用中所需的先進功能。該系列經(jīng)過嚴格測試,成為光伏裝置、電源、低至中等風險的醫(yī)療設備**、暖通空調、照明以及符合 IEC 62368-1 標準的設備等應用的理想選擇。
針對開關應用中的低RDSon、低尖峰和高效率進行了優(yōu)化
中國上海(2024 年 7 月 31 日)– 德州儀器 (TI)(納斯達克股票代碼:TXN)推出六款新型電源模塊,旨在提升功率密度、提高效率并降低 EMI。這些電源模塊采用德州儀器專有的 MagPack 集成磁性封裝技術,與市場上同類產(chǎn)品相比,尺寸縮小了多達 23%,支持工業(yè)、企業(yè)和通信應用的設計人員實現(xiàn)更高的性能水平。六款新器件中有三款(TPSM82866A、TPSM82866C 和 TPSM82816)是超小型 6A 電源模塊,可以提供每平方毫米 1A 的電流輸出能力。
常見的傳導分為熱傳導和電傳導。是指熱或電從物體的一部分傳到另一部分。熱從物體溫度較高的部分沿著物體傳到溫度較低的部分,叫做熱傳導。
為什么我們常常選擇65K或者100K(這些頻率段附近)作為開關頻率?有哪些原因制約了?或者哪些情況下我們可以增大開關頻率?或者減小開關頻率?
為了確保電源回流的良好表現(xiàn),設計師需要采取一系列的方法和策略。本文將通過詳盡、詳實、細致的方式,介紹PCB電源回流的方法。
安森美憑借其最新一代EliteSiC M3e平臺,成為全優(yōu)化電源系統(tǒng)解決方案的主要供應商
作為工程師,每天接觸的是電源的設計工程師,發(fā)現(xiàn)不管是電源的老手、高手、新手,幾乎對控制環(huán)路的設計一籌莫展,基本上靠實驗。
作為工程師,每天接觸的是電源的設計工程師,發(fā)現(xiàn)不管是電源的老手、高手、新手,幾乎對控制環(huán)路的設計一籌莫展,基本上靠實驗。
開關模式電源(Switch Mode Power Supply,簡稱SMPS),又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置,是電源供應器的一種。
從真實物理世界到比特世界,是一個模擬量到數(shù)字量的過程,涉及到了采樣、量化、編碼和處理等多個不同的步驟。從汽車到工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng),這一過程無數(shù)不在。而其背后的真正硬件技術支撐,正是來自ADI所擅長的模數(shù)轉換技術。
開關模式電源(Switch Mode Power Supply,簡稱SMPS),又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置,是電源供應器的一種。
2024 年 7 月 18 日 –XP Power推出PCB安裝型AC-DC電源EHL系列,可提供3.3VDC至48VDC的單輸出電壓。這款EHL05(5W)和EHL20(20W)高功率密度電源有裸板型和封裝型可選,具有85VAC至528VAC的超寬輸入范圍,可在電源波動條件下實現(xiàn)全局兼容性和高穩(wěn)定性。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)設計中,電源不僅是設備正常運行的基石,也是電磁干擾(EMI, Electromagnetic Interference)的主要來源之一。EMI不僅會影響電源自身的穩(wěn)定性和效率,還可能對系統(tǒng)中的其他電子設備造成干擾,導致整體性能下降甚至故障。因此,在電源設計階段就充分考慮并有效管理EMI,是確保電子系統(tǒng)電磁兼容性(EMC, Electromagnetic Compatibility)的關鍵。本文將深入探討電源設計中EMI的產(chǎn)生機制、傳播路徑以及優(yōu)化策略,以期為工程師們提供實用的參考和指導。