過載和短路保護,一般是通過在開關管的源極串一個電阻(R4),把電流信號送到3842的第3腳來實現(xiàn)保護。
跨阻抗放大器(TIA) 最常使用運算放大器(op amps) 構建。而且,越來越多的(如果不是全部的話)模數(shù)轉換器(ADC) 是全差分系統(tǒng),需要具有單端差分機制。
電源波動:電源電壓的微小變化都能引起輸出電壓的漂移。例如,當電源電壓變化時,三極管的靜態(tài)電流和集電極電阻上的壓降都會發(fā)生變化,從而影響輸出電壓。
相對于線性電源,開關電源有著體積小、重量輕、效率高、抗干擾強、輸出電壓范圍寬和便于模塊化等優(yōu)點。開關電源分為隔離和非隔離兩種形式,而隔離式又有正激和反激兩種拓撲結構。
壓電諧振器(PR)已被用來通過利用潛在的壓電效應以振動模式而不是電模式存儲能量。在小體積和高頻下提高功率密度并減小電感器和變壓器的尺寸是DC-DC轉換器設計中的一大挑戰(zhàn)。為了克服這些困難,壓電諧振器(PR)通過利用潛在的壓電效應,以振動模式而不是電模式存儲能量。
逆變器系統(tǒng)由升壓電路、逆變電路、控制電路和反饋電路組成。低壓直流電源DC12V經過升壓電路升壓、整流和濾波后得到約DC170V高壓直流電,然后經全橋逆變電路DC/AC轉換和LC濾波器濾波后得到AC110V的正弦交流電。
開關轉換器作為現(xiàn)代電子設備中不可或缺的電源管理器件,其性能直接影響到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。然而,在開關轉換器啟動過程中,由于內部電容的充電和放電,以及負載的快速變化等因素,往往會產生輸出浪涌現(xiàn)象。這種浪涌現(xiàn)象不僅可能損壞開關轉換器本身,還可能對后續(xù)電路和負載造成損害,甚至引發(fā)系統(tǒng)啟動失敗等嚴重問題。因此,如何有效防止開關轉換器輸出浪涌引發(fā)的啟動問題,成為了一個亟待解決的問題。
電路功率元件由標準的boost電路組成,通過電壓和電流的雙重反饋,其中電壓位于外環(huán),而電流位于內環(huán)。因此,APFC在保證輸出端恒定電壓的同時,使得電流的波形為正弦波。
反激式電源中的鐵氧體磁放大器,線性穩(wěn)壓器是一個可實行的解決方案,但由于價格昂貴且會降低效率,仍不是理想的解決方案。
電源系統(tǒng)設計包括設計參數(shù)之間的許多權衡,例如尺寸、成本、效率和負載瞬態(tài)性能。為了設計功率級,必須建立各種特性,例如瞬態(tài)容限、紋波電壓和負載特性。
上拉電阻和下拉電阻是數(shù)字電路中常用的元件,它們的主要作用是確定電路節(jié)點在無驅動時的電平狀態(tài),以及提高電路的穩(wěn)定性。
無線充電器消除了傳統(tǒng)充電線的束縛,用戶可以輕松放置充電設備,無需插拔充電線,大大提高了充電過程的便捷性。
無線充電技術(Wireless charging technology;Wireless charge technology ),源于無線電能傳輸技術,可分為小功率無線充電和大功率無線充電兩種方式。
電阻是電路中一種常用的電子元器件,它可以限制電子流的流動,從而改變電路中電流、電壓和功率等參數(shù)。在電子設備和電路中,電阻承擔著非常重要的作用,因此理解電阻的作用和工作原理非常重要。
改變可調電源的輸出電阻可以改變電流輸出,一般來說,輸出電阻越小,電流輸出越大。因此,可以在電路中增加一個并聯(lián)的電阻或者減小電路中的電阻值來增大電流輸出。