通常当有外接电源连接时,它用P沟道MOS管断开USB电源,但有一点我不理解。如果没有外接电源,启动时MOS的状态是什么?如果是导通的,USB电源给LMV358供电,比较3.3V与0V,把MOS的栅极拉低,电路正常工作(尽管初始时MOS的源极电压是浮空的)。但是如果MOS是关断的,LMV358就没有电源,所以MOS的栅极电压是未定的,所以MOS会怎么样?这就像先有鸡还是先有蛋一样。
就目前来说PC电源中有分为被动式PFC和主动式PFC,前者常见于低端电源产品或者是一些比较老旧的产品中,一般来说可以将电源的功率因数控制在0.7到0.8的范围,但一般不会超过0.8;后者则是目前主流和高端电源的标配,它可以将电源的功率因数控制在0.9甚至更高的水平,部分高端产的功率因数甚至可以无限接近于1。
通常来说每个电源接口造型都不相同,都有防止插错的防呆设计,如SATA电源接口中的L型插槽、CPU供电接口中的方形和梯形端子等,只要大家仔细观察、不迷信“大力出奇迹”,即便你是新手也是可以完全避免电源接口插错的尴尬的。有涉及到电源PFC电路、EMI电路、模组接口、80Plus认证以及各路供电输出所对应的硬件等等,当中有一些内容比较浅白,也有部分内容需要玩家有一定的专业知识方可理解。今天我们要谈的则属于比较浅白的内容,那就是大家装机时都必须连接的那些电源接口,究竟都是些什么?
我们选择主动式PFC电源通常的原因是环保,由于其PF值更接近于1,因此它对电网的负荷和污染也会更低,有利于减少不必要的能量消耗。现在PC电源中的80Plus认证不仅对产品的转换效率有要求,它还同时要求PC电源的PF值在0.9以上,因此80Plus认证在一定程度上也是对电源产品在环保贡献上的肯定。
用传统方法处理KZ/KF和JZ/JF电源的混电故障,从理论分析到实践都证明它都是十分有效的。这种方法不但对既有联锁电路没有影响,而且大大减少了对“天窗修”时间的依赖,有效的提高了处理此类混电故障的效率。由此,我们可以得出这样一个结论:只要我们用心研究,在工作中,从理论分析到实际工作,再从实际工作到理论分析,结合现场设备,根据不同情况实施故障处理,一定能够取得满意的效果。
现在的电源产品其实一直在模糊单路+12V与多路+12V的概念,部分高端的单路+12V输出电源除了给+12V总输出布置一个保护电路外,它还会在每一条+12V输出线路上安排触发阈值低稍低保护电路,这种做法跟多路+12V电源已经非常接近了,只是后者的会更加严格地遵守“单路输出不得超过240VA”的要求,而前者的触发阈值会高于这个要求。
通常情况下当电源接反时,体二极管不通,并且Vgs的电压也不会符合要求,所有NMOS管不通,电路中没有电流回路,断路,负载不工作,也不会烧坏,实现了保护。
三极管稳压电路仿真分析设计方案,请跟随小编带你分析一波!
24VDC电机用于天线的远程定位。这个电路将会在15到28VDC的电源范围内操作。天线旋转器电路:
当按下通话保持按钮S1时,可控硅SCR1通过R1和R2导通,同时通过R3, D1和可控硅SCR1的通道接到电话线上。通话保持电路:
一般再生式接收机电路图:
集成电路ZN414在这个调谐射波电路中为音频放大器LM386提供电源。SW1是波段转换开关,覆盖频率达到了18MHz。调谐射波短波接收器原理图:
简易无线电接收器电路:
该部分电路主要由315MHz无线数据发射模块和编码集成PT2262组成。该无线发射模块原理图如图1中(b)所示,它具有较宽的工作电压范围3-12V,当电压变化时发射频率基本不变,和发射模块配套的
该部分电路主要由315MHz无线数据接收模块、解码集成PT2272,D触发器4013和继电器电路组成。315MHz无线数据接收模块有超再生式接收模块和超外差式接收模块两种,超再生和超外差电路性能