就目前來說PC電源中有分為被動式PFC和主動式PFC,前者常見于低端電源產(chǎn)品或者是一些比較老舊的產(chǎn)品中,一般來說可以將電源的功率因數(shù)控制在0.7到0.8的范圍,但一般不會超過0.8;后者則是目前主流和高端電源的標配,它可以將電源的功率因數(shù)控制在0.9甚至更高的水平,部分高端產(chǎn)的功率因數(shù)甚至可以無限接近于1。
通常來說每個電源接口造型都不相同,都有防止插錯的防呆設(shè)計,如SATA電源接口中的L型插槽、CPU供電接口中的方形和梯形端子等,只要大家仔細觀察、不迷信“大力出奇跡”,即便你是新手也是可以完全避免電源接口插錯的尷尬的。有涉及到電源PFC電路、EMI電路、模組接口、80Plus認證以及各路供電輸出所對應(yīng)的硬件等等,當中有一些內(nèi)容比較淺白,也有部分內(nèi)容需要玩家有一定的專業(yè)知識方可理解。今天我們要談的則屬于比較淺白的內(nèi)容,那就是大家裝機時都必須連接的那些電源接口,究竟都是些什么?
我們選擇主動式PFC電源通常的原因是環(huán)保,由于其PF值更接近于1,因此它對電網(wǎng)的負荷和污染也會更低,有利于減少不必要的能量消耗。現(xiàn)在PC電源中的80Plus認證不僅對產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率有要求,它還同時要求PC電源的PF值在0.9以上,因此80Plus認證在一定程度上也是對電源產(chǎn)品在環(huán)保貢獻上的肯定。
用傳統(tǒng)方法處理KZ/KF和JZ/JF電源的混電故障,從理論分析到實踐都證明它都是十分有效的。這種方法不但對既有聯(lián)鎖電路沒有影響,而且大大減少了對“天窗修”時間的依賴,有效的提高了處理此類混電故障的效率。由此,我們可以得出這樣一個結(jié)論:只要我們用心研究,在工作中,從理論分析到實際工作,再從實際工作到理論分析,結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備,根據(jù)不同情況實施故障處理,一定能夠取得滿意的效果。
現(xiàn)在的電源產(chǎn)品其實一直在模糊單路+12V與多路+12V的概念,部分高端的單路+12V輸出電源除了給+12V總輸出布置一個保護電路外,它還會在每一條+12V輸出線路上安排觸發(fā)閾值低稍低保護電路,這種做法跟多路+12V電源已經(jīng)非常接近了,只是后者的會更加嚴格地遵守“單路輸出不得超過240VA”的要求,而前者的觸發(fā)閾值會高于這個要求。
通常情況下當電源接反時,體二極管不通,并且Vgs的電壓也不會符合要求,所有NMOS管不通,電路中沒有電流回路,斷路,負載不工作,也不會燒壞,實現(xiàn)了保護。
三極管穩(wěn)壓電路仿真分析設(shè)計方案,請跟隨小編帶你分析一波!
24VDC電機用于天線的遠程定位。這個電路將會在15到28VDC的電源范圍內(nèi)操作。天線旋轉(zhuǎn)器電路:
當按下通話保持按鈕S1時,可控硅SCR1通過R1和R2導(dǎo)通,同時通過R3, D1和可控硅SCR1的通道接到電話線上。通話保持電路:
一般再生式接收機電路圖:
集成電路ZN414在這個調(diào)諧射波電路中為音頻放大器LM386提供電源。SW1是波段轉(zhuǎn)換開關(guān),覆蓋頻率達到了18MHz。調(diào)諧射波短波接收器原理圖:
簡易無線電接收器電路:
該部分電路主要由315MHz無線數(shù)據(jù)發(fā)射模塊和編碼集成PT2262組成。該無線發(fā)射模塊原理圖如圖1中(b)所示,它具有較寬的工作電壓范圍3-12V,當電壓變化時發(fā)射頻率基本不變,和發(fā)射模塊配套的
該部分電路主要由315MHz無線數(shù)據(jù)接收模塊、解碼集成PT2272,D觸發(fā)器4013和繼電器電路組成。315MHz無線數(shù)據(jù)接收模塊有超再生式接收模塊和超外差式接收模塊兩種,超再生和超外差電路性能
DCS控制系統(tǒng)(DIstributed Control System,分散控制系統(tǒng))是隨著現(xiàn)代大型工業(yè)生產(chǎn)自動化的不斷興起和過程控制要求的日益復(fù)雜應(yīng)運而生的綜合控制系統(tǒng)。DCS控制系統(tǒng)基本包