該斷路器原理簡單,零件少,維修方便,在更換零件時要注意零件的可靠性和參數(shù)應符合要求。
在放大電路中直流穩(wěn)壓一方面要為電路工作建立合適的靜態(tài)工作點,另一方面還要為信號的放大提供所需的能量。
本文根據(jù)的介紹是解決在超空間數(shù)據(jù)中心中使用的尖端處理器日益增長的功率需求,特別是用于培訓大型人工智能模型。不斷增加的電力需求對整個電力轉(zhuǎn)換鏈構(gòu)成重大挑戰(zhàn),從交流/直流電源到直接位于處理器旁邊的負載點電源級。
變壓器運行的核心是磁感應,這種現(xiàn)象使變化中的磁場能夠在附近的電路中產(chǎn)生電流。在變壓器中,其中一個線圈稱為“原邊”或“輸入線圈”,另一個線圈稱為“次邊”或“輸出線圈”.
太陽能是一種可再生的、極其清潔的資源,對幾乎每個人來說都是豐富的、可利用的。今天,技術(shù)正在取得重大進展,以改善其與現(xiàn)有基礎設施的一體化,使能源部門脫碳,并為更可持續(xù)的未來奠定具體基礎。
電力供應效率是許多小型設計選擇的產(chǎn)物.雖然這可能使優(yōu)化變得棘手,但這意味著有多種改進機會。這里有七種這樣的方法,你可以用來設計更有效的電源。
單電池電池(如鋰離子/聚合物)的額定電壓低于5V,不適合于5V邏輯應用(如為您的阿爾杜諾板供電)。此外,電池電壓隨時間的使用而下降.第一個解決方案可能是使用一個簡單的LDO(低降線性調(diào)節(jié)器)或一個巴克/提升轉(zhuǎn)換器。使用LDO的問題是,LDO適合于在低于?電池的 電壓(如3.3伏)。同樣地,一個巴克變換器是適合建立一個較低的電壓.解決的辦法似乎是使用直流-直流提升轉(zhuǎn)換器,然而,當輸入和輸出之間的電壓差很低,而電流處理,板尺寸和效率問題,一個簡單的提升轉(zhuǎn)換器不會解決這個問題。
該電路可以讓您控制開啟柵極電流并保護整流器柵極免受高反向電壓的損壞。該電路可以用變壓器輸出端的負電壓進行驅(qū)動。
工作頻率較高的轉(zhuǎn)換器需要使用低電感值和小電容值的元件,?而工作頻率較低的轉(zhuǎn)換器則需要使用高電感值和大電容值的元件。?
本文設計的開關電源將作為智能儀表的電源,最大功率為10 W。為了減少PCB的數(shù)量和智能儀表的體積,要求電源尺寸盡量小并能將電源部分與儀表主控部分做在同一個PCB上。
隨著全球經(jīng)濟的迅速發(fā)展,能源短缺問題日益成為各行各業(yè)關注的焦點。太陽能、風能等新能源正越來越廣泛地應用在各個領域,并且所占據(jù)的比重份額逐漸增大
大型高壓可充電電池系統(tǒng)現(xiàn)在是電動汽車、電網(wǎng)負載均衡系統(tǒng)等各種應用中的常見電源。這些大型電池組由單個電池單元的串聯(lián)/并聯(lián)陣列組成,能夠存儲大量能量(數(shù)十千瓦時)。鋰聚合物或 LiFePO4 電池因其高能量密度和高峰值功率能力而成為常見的技術(shù)選擇。
對于這種雙重轉(zhuǎn)換方案,將光轉(zhuǎn)換為電,然后再轉(zhuǎn)換為光,以使用合理尺寸(和成本!)的太陽能電池板,同時仍保持足夠亮以供使用,這要求在兩個轉(zhuǎn)換步驟中都實現(xiàn)高效率。此設計理念(見圖)介紹了一些實現(xiàn)這些設計要求的方法。
鋰電池的穩(wěn)定性和安全性需要謹慎對待。如果鋰離子電池單元不在受限的充電狀態(tài) (SOC) 范圍內(nèi)運行,其容量就會降低。如果超出 SOC 限制,這些電池可能會損壞,導致不穩(wěn)定和不安全的行為。因此,為了確保鋰離子電池單元的安全性、壽命和容量,必須仔細限制其 SOC。
過去幾年,帶電源傳輸 (PD) 標準的 USB Type-C? 已廣泛應用于各種電子產(chǎn)品。這種采用得益于統(tǒng)一端口(減少電子垃圾)、可逆連接器的便利性和高功率能力等優(yōu)勢。