科技的发展对工程师的能力要求越来越高,在同样功率和电压的条件下,是什么技术瓶颈限制了开关电源的体积进一步缩小?现有技术条件下,电脑主机的电源不能做到和手机充电器一样大吗?为什么?请不要简单回答说散热问题,我想知其所以然。另外,未来是否有可能进一步缩小体积功率比?需要哪些技术前提?
相信很多人听说过LLC变压器,那么什么是LLC变压器?LLC变压器设计,对于初学者还是比较头疼的。其实不然,掌握LLC变压器的设计要点以及设计原理就全部清晰了。下面我们系统全面的深入了解下,可以帮助我们更好的开展电源相关工作。
本次分析首先在MAXWELL进行电磁场分析,求解完成后,对电磁力进行FFT变换,在workbench平台利用耦合功能,将其导入Mechanical进行简谐振动分析,得到质点振动速度
随着市场需求严苛程度不断提高,变压器容量增大,其运行稳定性成为了用户关注度极高的问题。变压器性能包括散热、噪声、振动、抗短路能力等众多因素,变压器作为电站主要设备之一,并且是变电站主要噪声源设备是研究的重点,因此变压器的噪声问题一直是设计人员关注的重点。
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。隔离好?隔离非隔离有什么区别呢?主要从 4 个方面进行 PK:
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。很多做灯具的厂家,经常会为了一个小小的LED电源的品质问题而苦恼,甚至于自己不计成本的设计和生产LED电源而保障自己灯具的品质。其实选好一个好品质的LED电源,也不是很难的问题,可以从以下六点来入手:
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。一般来说工程师经常用优化电子变压器参数设计来提高LED驱动电源的效率和减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的技巧希望能够帮到大家。
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。在本文中,小编将为大家介绍电压跟随当中的VCC及后级变压器设计以及前级变压器设计方面的设计经验。
随着变压器单机容量的增大,能量密度的提高,变压器的各项性能指标要求也越来越高,以应对短路事故对整个电力系统安全运行及人民生命财产造成的影响。如何提高变压器自身的抗短路能力?设计时除了依据国家标准提出的阻抗电压百分比准则,降低变压器的短路电流,还可以依据电动力的决定因素,通过仿真分析变压器的漏磁场分布,对变压器结构进行优化,进一步降低短路电动力的大小。
1. 线形光耦介绍光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围电路组成。由于光耦电路简单,在数字隔离电路或数据传输电路中常常用到,如UART协议的20mA电流环。
电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,使被接触物相结合的目的。其结构十分简单,就是一个大功率的变压器。
为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。
反激式变压器是反激开关电源的核心,它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。
现在的LED灯随处可见,随之而来的就是LED驱动器,那么有没有什么方法判断驱动的常见问题的解决办法吗?本文主要讲解LED照明驱动难题的解决思路。
LED灯出现在社会生活的各个角落,然而很多人不知道LED灯需要驱动电源,那么如何提高驱动电源的工作效率呢?
生活中最常见的灯就是LED灯,但是很少有人知道LED灯需要LED驱动器,大家都知道提高LED驱动电源效率最常见的就是优化电子变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?
贴片电阻10种封装表示法以及对应功率我们在工作的时候,经常会把贴片电阻这些型号尺寸弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
由于这种稳压电路的稳压作用是靠VD5实现的,没有电压反馈,所以这种稳压电路的稳定度不是很高,经实测在静态(待机)时VT1发射极约为14V,而韵态(烘手工作)时VT1发射极仅为12.05V,可见输出电压变化很大,不利于后级电路稳定工作。