隨著照明技術的不斷進步,熒光燈因其高效、環(huán)保、無頻閃等特性,在各類照明場合中得到了廣泛應用。電子鎮(zhèn)流器作為熒光燈的關鍵配套設備,其性能直接決定了熒光燈的使用效果和壽命。特別是具備調光功能的高功率因數電子鎮(zhèn)流器,在節(jié)能、延長燈壽命以及視覺效果變換等方面具有重要意義。本文將詳細介紹一種單級高功率因數調光式熒光燈電子鎮(zhèn)流器的設計方法及其關鍵技術。
在電子系統(tǒng)設計中,電源的穩(wěn)定性與純凈度對整體電路的性能有著至關重要的影響。電源輸出的紋波噪聲,作為衡量電源質量的重要指標之一,不僅會影響系統(tǒng)的信噪比、動態(tài)范圍,還可能引起電路中的誤操作或損壞敏感元件。因此,降低電源輸出的紋波噪聲是電子工程師在設計過程中必須面對和解決的問題。本文將從理解紋波噪聲、分析其原因入手,探討幾種有效降低電源輸出紋波噪聲的方法。
在電力電子領域,整流二極管作為將交流電(AC)轉換為直流電(DC)的關鍵元件,其性能直接影響到整個電源系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。隨著技術的不斷進步,快速整流二極管模塊以其出色的熱效率、高可靠性和易于集成的特點,在各類電力電子設備中得到了廣泛應用。本文將深入探討快速整流二極管模塊如何提供出色的熱效率,并分析其在現代電子系統(tǒng)中的重要性和優(yōu)勢。
隨著LED照明技術的快速發(fā)展,中等功率LED作為連接大功率LED與低功耗LED的橋梁,在市場中占據了一席之地。尤其是在路燈、商業(yè)照明和室內照明等領域,中等功率LED因其相對較低的成本和適中的性能而受到青睞。然而,隨著市場環(huán)境和技術進步的不斷變化,傳統(tǒng)的中等功率LED也面臨著諸多風險和挑戰(zhàn)。本文將從技術、市場、環(huán)境及政策等多個方面對中等功率LED所面臨的風險進行詳細分析。
LED驅動電路是一種電源電路,用于將輸入的電源電壓轉換為適合LED的直流電壓,以驅動LED正常工作。LED驅動電路的主要功能是將交流電壓轉換為恒流電源,并同時完成與LED的電壓和電流的匹配。
根據具體應用的不同,LED可能會采用不同的電源來供電,如交流線路、太陽能板、12 V汽車電池、直流電源或低壓交流系統(tǒng),甚至是基于堿和鎳的電池或鋰離子電池等。
傳感器技術和小型多軌應用的創(chuàng)新進步需要同時兼顧性能和保護的復雜解決方案。在這方面,Power GreenPAK SLG5100x 器件成為關鍵工具,將高性能低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器與多功能 GreenPAK 資源無縫集成。本文深入探討了這些器件固有的全面保護功能,這些功能對于確??量痰牟僮鳝h(huán)境中的可靠性和使用壽命至關重要。
本文從工作電壓范圍、浪涌電流能力、能量吸收能力、成本等方面比較了各種電壓鉗位元件(例如金屬氧化物壓敏電阻 [MOV]、瞬態(tài)電壓抑制 [TVS] 二極管、基于電容器的緩沖電路等)。
自動電壓調節(jié)器 (AVR) 用于通過補償輸入電壓的任何波動來調節(jié)供電電壓水平。AVR 也通常稱為電壓穩(wěn)定器,可用于許多工業(yè)和住宅應用。例如,AVR 用于船舶發(fā)電機組、應急電源和石油鉆井平臺,以在電力需求波動期間穩(wěn)定電壓水平。
儲能系統(tǒng)測試是當今的熱門話題。它通常被稱為“電池測試”,范圍從小型便攜式電池到電動汽車 (EV) 中使用的大型電池,再到所謂“固定應用”中用于高能量供應的備用系統(tǒng)電池。根據這些系統(tǒng)的具體環(huán)境和制造周期階段,泰克吉時利為市場提供測試解決方案,例如旨在滿足系統(tǒng)集成商為電動汽車 OEM 設計自動測試系統(tǒng) (ATE) 的迫切需求的解決方案。隨著技術的進步,我們在各種測試案例和生產質量要求方面的經驗不斷增長。
物聯網端點通常是傳感器,或者較少見的是執(zhí)行器,它們通過無線方式連接到聚合設備或互聯網網關。它們通常大量部署,在智能城市、智能工廠或智能農業(yè)等場景中,分散在廣闊的地理區(qū)域。進行現場維護(例如更換放電的原電池)的成本通常高得令人望而卻步。此外,廢棄的電池對環(huán)境造成的負擔越來越令人無法接受。
了解半導體器件的故障模式是創(chuàng)建篩選、鑒定和可靠性測試的關鍵,這些測試可以確保器件在數據表規(guī)定的范圍內運行,并滿足汽車和其他電源轉換應用中要求的越來越嚴格的十億分之一故障率。在本文中,我們將討論對碳化硅 MOSFET 器件執(zhí)行的柵極開關應力 (GSS) 測試。
在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,C語言作為最基礎且廣泛使用的編程語言之一,其靈活性和高效性為開發(fā)者提供了強大的工具集。然而,隨著系統(tǒng)復雜度的增加,如何有效地封裝和保護數據結構,尤其是結構體,成為了嵌入式開發(fā)者面臨的重要挑戰(zhàn)。掩碼結構體(Masked Structure)作為一種高級封裝技術,在保護結構體內部數據、提高代碼安全性和可維護性方面展現出了獨特的優(yōu)勢。本文將深入探討嵌入式C語言中掩碼結構體的概念、實現方式及其在實際項目中的應用。
在過去十年中,電池供電應用已變得十分普遍,此類設備需要一定程度的保護才能確保安全使用。電池管理系統(tǒng) (BMS) 可監(jiān)控電池和可能的故障情況,防止電池出現性能下降、容量衰減甚至可能對用戶或周圍環(huán)境造成危害的情況。BMS 還負責提供準確的充電狀態(tài) (SoC) 和健康狀態(tài) (SoH) 估計,以確保在電池的整個使用壽命期間提供豐富且安全的用戶體驗。設計合適的 BMS 不僅從安全角度至關重要,而且對于客戶滿意度也至關重要。
使用可充電電池的現代產品應用通常具有內置傳感器和電池管理系統(tǒng) (BMS) 電路。BMS 可監(jiān)控可充電電池系統(tǒng)的電壓、電流和溫度,無論是單個電池、模塊(一組電池)還是電池組(一組模塊)。監(jiān)控電池的電壓和電流通常不足以確定電池的健康狀況。