示波器測量DC/DC轉(zhuǎn)換器的輸出電壓紋波;電壓表1測量輸出電壓;輸出電流可通過測量電壓表2的分流電阻器兩端的電壓來獲取。
了解ADC電源引腳如何對DC / DC轉(zhuǎn)換器作出反應(yīng)至關(guān)重要,因為DC / DC轉(zhuǎn)換器由于其高功率效率而成為大多數(shù)(如果不是全部)供電方案的一部分。
DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類:升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器。根據(jù)需求可采用三類控制。
開關(guān)電源開關(guān)電源概要,電源的作用我們?yōu)榱说玫诫娔?,使用發(fā)電廠輸送的商用電源。
近年來,第三代半導(dǎo)體因其優(yōu)異的物理特性和廣泛的應(yīng)用前景,迅速成為全球科技產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點。這類半導(dǎo)體材料,主要包括氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)和氧化鋅(ZnO),在電力電子、光電子和無線射頻等領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的潛力。尤其是在新能源汽車、5G通訊、光伏發(fā)電等領(lǐng)域,第三代半導(dǎo)體正在逐步取代傳統(tǒng)的硅基半導(dǎo)體,成為新一代的技術(shù)核心。然而,在這一片火熱的背后,隱藏著諸多爛尾項目的隱憂以及國內(nèi)外技術(shù)差距的認知偏差。
第三代半導(dǎo)體,以其獨特的寬禁帶特性,如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN),在功率電子、射頻電子和光電子器件領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。然而,盡管這些材料在性能上遠超傳統(tǒng)半導(dǎo)體,其廣泛應(yīng)用仍面臨諸多挑戰(zhàn)和痛點。
在當今社會,隨著環(huán)保意識的增強和能源成本的上升,家電產(chǎn)品的低功耗特性越來越受到消費者的重視。對于家電制造商而言,確保產(chǎn)品具有低功耗性能,不僅符合市場趨勢,也是提升產(chǎn)品競爭力的重要手段。然而,低功耗測試并非易事,需要借助專業(yè)的測試設(shè)備和科學(xué)的測試方法。
開關(guān)模式電源(Switch Mode Power Supply,簡稱SMPS),又稱交換式電源、開關(guān)變換器,是一種高頻化電能轉(zhuǎn)換裝置,是電源供應(yīng)器的一種。
在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展中,碳化硅(SiC)作為一種新型的寬禁帶半導(dǎo)體材料,正逐步成為功率半導(dǎo)體行業(yè)的重要發(fā)展方向。碳化硅功率器件以其耐高溫、耐高壓、高頻、大功率和低能耗等優(yōu)良特性,在新能源汽車、光伏發(fā)電、軌道交通、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。而碳化硅功率器件的上下游產(chǎn)業(yè)鏈中,襯底和外延作為關(guān)鍵環(huán)節(jié),對于器件的性能和成本具有至關(guān)重要的影響。
電感最廣泛的使用場景在供電,升壓電路和降壓電路,都需要有一顆電感來儲存能量和釋放能量。
功率開關(guān)器件的高額開關(guān)動作是導(dǎo)致開關(guān)電源產(chǎn)生電磁干擾(EMI)的主要原因。開關(guān)頻率的提高一方面減小了電源的體積和重量,另一方面也導(dǎo)致了更為嚴重的EMI問題。
隨著SWITCH的開關(guān),電感L中的電流也是在輸出電流的有效值上下波動的。所以在輸出端也會出現(xiàn)一個與SWITCH同頻率的紋波。
低頻紋波是與輸出電路的濾波電容容量相關(guān)。由于開關(guān)電源體積的限制,電解電容的容量不可能無限制地增加,導(dǎo)致輸出低頻紋波的殘留,該輸出紋波頻率隨整流電路方式的不同而不同。
開關(guān)電源是一種將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的電源設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中??烧{(diào)電壓電流的開關(guān)電源可以根據(jù)需要調(diào)整輸出電壓和電流,以滿足不同設(shè)備的供電需求。
市面上琳瑯滿目的電源品牌讓人眼花繚亂,無論是長時間游戲還是高性能辦公,選擇一款合適的電源至關(guān)重要。