15W開關(guān)電源制作圖
開關(guān)電源在負載短路時會造成輸出電壓降低,同樣在負載開路或空載時輸出電壓會升高。在檢修中一般采用假負載取代法,以區(qū)分是電源部分有故障還是負載電路有故障。關(guān)于假負載
開關(guān)電源恒流充電器電路圖
1 引言近年來,隨著大功率開關(guān)電源的發(fā)展,對控制器的要求越來越高,開關(guān)電源的數(shù)字化和智能化也將成為未來的發(fā)展方向。目前,我國的大功率開關(guān)電源多采用傳統(tǒng)的 模擬控制方式,電路復(fù)雜,可靠性差。因此,采用集成
隨著開關(guān)電源的小型化,開關(guān)就要高頻化,這種高頻化,其基波本身也就構(gòu)成了一個干擾源,發(fā)出一種更強的傳導(dǎo)干擾波,此外通過改進元器件達到高頻化的同時,也會因輻射干擾波
0引言:隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,電子設(shè)備同時也朝著功能集成化,體積小型化方向發(fā)展,這給我們帶來諸多的便利,但是各種電子設(shè)備之間的電磁耦合也成了工程師們面對的主要問
4)變壓器結(jié)構(gòu) 對于反激變壓器的結(jié)構(gòu)有兩種主要的設(shè)計方法,它們是: 1〕邊沿空隙法(Margin Wound)-方法是在骨架邊沿留有空余以提供所 需的漏電和安全要求。
本文介紹的是一款用于單片集成開關(guān)IC開關(guān)電源的反激式變壓器的設(shè)計方案。
開關(guān)電源在各個領(lǐng)域被普遍采用,而開關(guān)電源技術(shù)也有了重大的突破和進步。新型功率器件的開發(fā)促進了開關(guān)電源的高頻化,功率MUSFET和IGBT可使中小型開關(guān)電源工作頻率達到40
從傳統(tǒng)的模擬型電源到高效的開關(guān)電源,電源的種類和大小千差萬別。它們都要面對復(fù)雜、動態(tài)的工作環(huán)境。設(shè)備負載和需求可能在瞬間發(fā)生很大變化。即使是“日用的”開關(guān)電源,也要能夠承受遠遠超過其平均工作
隨著電力電子技術(shù)的高速發(fā)展,電力電子設(shè)備與人們的工作、生活的關(guān)系日益密切,而電子設(shè)備都離不開可靠的電源,進入80年代計算機電源全面實現(xiàn)了開關(guān)電源化,率先完成計算機
本文介紹了一款基于ICE3AR2280JZ芯片和CoolMOS的三相開關(guān)電源的方案,針對輸入寬電壓及負載調(diào)整率方面做了相應(yīng)的介紹。
具有高速度或高分辨率功能的器件需要干凈的電源。開關(guān)穩(wěn)壓器雖能在多種輸入 / 輸出條件下提供高效率,但典型的開關(guān)電源則很難具備高數(shù)據(jù)速率 FPGA I/O 通道或高比特數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)
背景:智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端,除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計量功能以外,為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有用電信息存儲、雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。
在任何開關(guān)電源設(shè)計中,PCB板的物理設(shè)計都是最后一個環(huán)節(jié),如果設(shè)計方法不當(dāng),PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分
近年來,世界各國均發(fā)展智能電網(wǎng),智能電表在這應(yīng)用中發(fā)揮關(guān)鍵作用,可以使用戶與電力系統(tǒng)之間實現(xiàn)互動,如一方面幫助電力機構(gòu)精確了解用戶的用電規(guī)律,為高峰用電或低谷用電設(shè)定差異化的電價;另一方面,用戶也可以調(diào)整自己的用電計劃,節(jié)省電費支出。一款基于ICE3AR2280JZ芯片和CoolMOS的三相開關(guān)電源的方案,針對輸入寬電壓及負載調(diào)整率方面做了相應(yīng)的介紹。
本文所介紹的是一款采用CF8865專用模塊的開關(guān)電源電路,因本電路中的集成控制模塊是采用CF8865專用模塊。在圖中,VT4、VTs為受激勵變壓器Tz控制而工作的開關(guān)管,它的輸
隨著電力電子技術(shù)的高速發(fā)展,電力電子設(shè)備與人們的工作、生活的關(guān)系日益密切,而電子設(shè)備都離不開可靠的電源,進入80年代計算機電源全面實現(xiàn)了開關(guān)電源化,率先完成計算機的電源換代,進入90年代開關(guān)電源相繼進入各
在任何開關(guān)電源設(shè)計中,pcb板的物理設(shè)計都是最后一個環(huán)節(jié),如果設(shè)計方法不當(dāng),PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分