什么是開關(guān)電源,小編整理了一下,以反激式開關(guān)電源為例,開關(guān)電源的思路:要實現(xiàn)輸出的穩(wěn)定的電壓,先獲取輸出端的電壓,然后反饋給輸出端調(diào)控輸出功率(電壓低則增大輸出功率,反之則減小),最終達到一個動態(tài)平衡,穩(wěn)定電壓是一個不斷反饋的結(jié)果。
我們都知道在直流電源和地線之間連接一個電容,那么它的作用是什么吶?
我們都知道在直流電源和地線之間連接一個電容,那么它的作用是什么吶?
本文主要是了解LDO和開關(guān)電源在實際電路中的使用,后續(xù)具體細節(jié)慢慢在添加和修正。
通常由于電源電壓是加在EMI共模電感的兩個線圈上的,因而絕緣特性也很重要。這樣的形狀對于泄漏電感和絕緣耐壓都有利。
通常MacBook Pro接通電源后電池不充電該怎么解決吶?
通常來說外部電源為 FPGA 或者 CPLD 內(nèi)部和外部正常工作提供電能源。實施電源方案時,設(shè)計人員應(yīng)該明確知道這些供電電源 ( 也稱為“軌式電源” ) 的總功率。
小編利用空閑時間,根據(jù)simulink建模仿真無窮大功率電源供電系統(tǒng)三相短路的短路電流提取
對于開關(guān)電源的工作過程相當(dāng)容易理解,在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關(guān)電源是讓功率晶體管工作在導(dǎo)通和關(guān)斷的狀態(tài),在這兩種狀態(tài)中,加在功率晶體管上的伏-安乘積是很小的(在導(dǎo)通時,電壓低,電流大;關(guān)斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導(dǎo)體器件上所產(chǎn)生的損耗。
通常在電子系統(tǒng)設(shè)計中,為了少走彎路和節(jié)省時間,應(yīng)充分考慮并滿足抗干擾性 的要求,避免在設(shè)計完成后再去進行抗干擾的補救措施。
小編最近發(fā)現(xiàn),有網(wǎng)友提到開關(guān)電源的反饋環(huán)路的參數(shù)設(shè)置,工作狀態(tài)分析。由于在上學(xué)時高數(shù)學(xué)的比較差,《自動控制原理》差一點就補考了,對于這一門現(xiàn)在還感覺恐懼,到現(xiàn)在也不能完整寫出閉環(huán)系統(tǒng)傳遞函數(shù),對于系統(tǒng)零點、極點的概念感覺很模糊,看波德圖也只是大概看出是發(fā)散還是收斂,所以對于反饋補償不敢胡言亂語,但有有 一些建議。
通常來說電路板上使用過多的大容量電容對于濾除高頻干擾并沒有什么幫助,特別是使用高頻開關(guān)電源供電時。另一個問題是,大容量電容過多,增加了上電及熱插拔電路板時對電源的沖擊,容易引起如電源電壓下跌、電路板接插件打火、電路板內(nèi)電壓上升慢等問題。
下面小編為大家整理了開關(guān)電源和線性電源的原理以及應(yīng)用背景,請需要的小伙伴惠存!
Linux在消費電子領(lǐng)域的應(yīng)用相當(dāng)普遍,而對于消費電子產(chǎn)品,省電是一個重要的議題。下面是電源管理的全局架構(gòu)。
電源設(shè)計PCB布線的特性如下: