過載和短路保護(hù),一般是通過在開關(guān)管的源極串一個(gè)電阻(R4),把電流信號(hào)送到3842的第3腳來(lái)實(shí)現(xiàn)保護(hù)。
跨阻抗放大器(TIA) 最常使用運(yùn)算放大器(op amps) 構(gòu)建。而且,越來(lái)越多的(如果不是全部的話)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 是全差分系統(tǒng),需要具有單端差分機(jī)制。
電源波動(dòng):電源電壓的微小變化都能引起輸出電壓的漂移。例如,當(dāng)電源電壓變化時(shí),三極管的靜態(tài)電流和集電極電阻上的壓降都會(huì)發(fā)生變化,從而影響輸出電壓。
相對(duì)于線性電源,開關(guān)電源有著體積小、重量輕、效率高、抗干擾強(qiáng)、輸出電壓范圍寬和便于模塊化等優(yōu)點(diǎn)。開關(guān)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?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
壓電諧振器(PR)已被用來(lái)通過利用潛在的壓電效應(yīng)以振動(dòng)模式而不是電模式存儲(chǔ)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(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)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(yīng),以振動(dòng)模式而不是電模式存儲(chǔ)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(jīng)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(jīng)全橋逆變電路DC/AC轉(zhuǎn)換和LC濾波器濾波后得到AC110V的正弦交流電。
開關(guān)轉(zhuǎn)換器作為現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的電源管理器件,其性能直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。然而,在開關(guān)轉(zhuǎn)換器啟動(dòng)過程中,由于內(nèi)部電容的充電和放電,以及負(fù)載的快速變化等因素,往往會(huì)產(chǎn)生輸出浪涌現(xiàn)象。這種浪涌現(xiàn)象不僅可能損壞開關(guān)轉(zhuǎn)換器本身,還可能對(duì)后續(xù)電路和負(fù)載造成損害,甚至引發(fā)系統(tǒng)啟動(dòng)失敗等嚴(yán)重問題。因此,如何有效防止開關(guān)轉(zhuǎn)換器輸出浪涌引發(fā)的啟動(dòng)問題,成為了一個(gè)亟待解決的問題。
電路功率元件由標(biāo)準(zhǔn)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(nèi)環(huán)。因此,APFC在保證輸出端恒定電壓的同時(shí),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(gè)可實(shí)行的解決方案,但由于價(jià)格昂貴且會(huì)降低效率,仍不是理想的解決方案。
電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)包括設(shè)計(jì)參數(shù)之間的許多權(quán)衡,例如尺寸、成本、效率和負(fù)載瞬態(tài)性能。為了設(shè)計(jì)功率級(jí),必須建立各種特性,例如瞬態(tài)容限、紋波電壓和負(fù)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(diǎn)在無(wú)驅(qū)動(dòng)時(shí)的電平狀態(tài),以及提高電路的穩(wěn)定性。
無(wú)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(shè)備,無(wú)需插拔充電線,大大提高了充電過程的便捷性。
無(wú)線充電技術(shù)(Wireless charging technology;Wireless charge technology ),源于無(wú)線電能傳輸技術(shù),可分為小功率無(wú)線充電和大功率無(wú)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(dòng),從而改變電路中電流、電壓和功率等參數(shù)。在電子設(shè)備和電路中,電阻承擔(dān)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(diào)電源的輸出電阻可以改變電流輸出,一般來(lái)說(shuō),輸出電阻越小,電流輸出越大。因此,可以在電路中增加一個(gè)并聯(lián)的電阻或者減小電路中的電阻值來(lái)增大電流輸出。