随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在大功率变频器,会使用负电压为IGBT提供关断负电压
硬件的设计和具体选型要结合整车及电池系统的功能需求,通用的功能主要包括采集功能(如电压、电流、温度采集)、充电口检测(CC和CC2)和充电唤醒(CP和A+)。
运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。
在PCB的接地设计中,数字地和模拟地是两个非常重要的概念,而让很多初学者困惑的是,数字地和模拟地都是“地”,为什么在设计上却需要分开呢?
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
作为LED电源的一种,LED路灯电源是目前国内照明市场中重要的组成环节,正在逐渐取代传统道路照明模式。
DC电压从“+48V、GNG”两端进来通过R1的电阻,此电阻的作用是限流,若后面的线路出现短路时,R1流过的电流就会增大,随之两端压降跟着增大。
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
电磁兼容(Electro - Magnetic Compatibility,简称EMC)是一门新兴综合性学科,它主要研究电磁干扰和抗干扰问题。
开关电源的开关频率是指电源在开启和关断之间的转换频率,是评估开关电源性能和可靠性的重要参数之一。开关频率可以控制输出电流的大小,提高稳定性。
电磁兼容EMC,离不开测试,不管是辐射骚扰测试还是抗辐射骚扰度测试,除了EMI接收机,信号源,功率放大器等仪器之外,都要用到天线。
开关电源在工作过程中会产生各种电气噪声,如开关干扰、电磁干扰等。这些噪声会对控制信号和被控信号产生干扰,导致系统工作不稳定甚至出错。
本实验活动的目标是使用集成电路温度传感器测量环境温度,这些温度传感器提供与绝对温度成比例的输出(电流或电压)。
随着电子技术的不断发展,开关电源以其高效率、小体积、低噪声等优点,在电子设备中得到了广泛应用。在开关电源的设计中,PWM(脉宽调制)控制器是核心部分,它决定了电源的性能和效率。本文将详细介绍基于TL494芯片的开关电源设计,包括TL494芯片的特性、开关电源的基本原理、电路设计、以及实际应用的考虑。
变压器作为电力系统中不可或缺的设备,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。在变压器的设计和制造过程中,次级绕组的空载电压和负载电压是评价其性能的重要指标。因此,提高次级绕组的空载电压和负载电压,对于优化变压器的性能具有重要意义。本文将详细介绍在变压器绕制过程中,如何提高次级的空载电压和负载电压。