在开关电源DCDC变换器中,在采用电压模式控制中,由输出电压反馈与电源芯片内部锯齿波载波信号比较产生PWM波进而控制开关管的占空比来实现输出电压的控制。
可以对低压电网的间接触电以及直接触电,进行有效的保护作用,有三相,也有单相。可以不用电流值来整定动作值,所以漏电保护开关的保护性就会非常的灵敏。
LPDDR5 DRAM 为 5G 智能手机带来了更高的内存性能,以更高的内存带宽向 AI 引擎输送海量数据,使这些数据能被快速处理,从而减少数据瓶颈。
自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。
随着物联网技术的飞速发展,自动抄表系统(Automatic Meter Reading, AMR)作为智能电网的重要组成部分,正逐步取代传统的人工抄表方式,极大地提高了能源计量的效率和准确性。在这一转型过程中,超级电容作为一种高性能的能量存储设备,以其独特的优势在自动抄表系统中发挥着日益重要的作用,为智慧能源管理开启了新的篇章。
在由单片机和PC机构成的检测系统中,PIC单片机因其性价比高、功能强大而被广泛应用。然而,在数据采集与处理过程中,尤其是AD(模拟到数字)转换后的数据存储及通过串口上传数据时,常常面临存储空间有限和传输效率不高的挑战。本文旨在探讨如何通过优化设计来提升PIC单片机在AD转换数据存储及串口传输方面的效率,以满足现代工业控制系统对高速、高精度数据处理的需求。
利用自举升压二极管、自举升压电容等电子元件,将电容放电电压与电源电压叠加,从而提高电压,有些电路可以将电压提高到电源电压的数倍。
随着科技的飞速发展,电子设备已成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,这些设备的能耗问题日益凸显,尤其是在轻载和待机状态下。开关电源作为电子设备中的关键部件,其效率与功耗已成为设计师们关注的焦点。为了应对能源紧缺的挑战,多模式控制已成为电源控制芯片中高效率低功耗设计的主流趋势。本文将详细探讨多模式开关电源控制芯片的低功耗设计与实现。
两端电压指的是电容一边相对另一边的电压,我们知道电压本身就是个参考值(一般认定参考GND,认定GND点平为0V)。
自举电路字面意思是自己把自己抬起来的电路,是利用自举升压电容的升压电路,是电子电路中常见的电路之一。
在现代电子系统中,电源转换器的效率和密度是衡量其性能的重要指标。随着科技的进步和应用的复杂化,对电源转换器的要求也越来越高。德州仪器(TI)推出的低侧栅极驱动器LM5114,以其出色的效率和高密度设计,为高密度电源转换器提供了理想的解决方案。本文将深入探讨LM5114低侧栅极驱动器的特性、优势以及其在电源转换中的应用。
自举电路(Bootstrap Circuit)是一种广泛应用于电子和电力系统中的重要电路,尤其在需要提高输入信号电平以控制高侧开关时扮演关键角色。
自举电路是一种应用放大器电路中的重要技术,它可以通过对放大器的输出信号进行反馈,来增强放大器的增益和稳定性。该技术被广泛应用于各种
自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
晶振是各种电子设备中的重要元件,负责产生稳定的时钟信号。然而,在生产、使用和维修过程中,晶振的好坏直接影响到设备的性能和可靠性。