通常来说,LED灯具和传统的灯源来说,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。
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。
什么是开关电源,小编整理了一下,以反激式开关电源为例,开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出功率(电压低则增大输出功率,反之则减小),最终达到一个动态平衡,稳定电压是一个不断反馈的结果。
作为新材料的SiC与传统硅材料相比,从物理特性来看,电子迁移率相差不大,但其介电击穿场强、电子饱和速度、能带隙和热导率分别是硅材料的10倍、2倍、3倍和3倍。
通过提供罗姆半导体参考设计的 “数字孪生原型”探索未知设计空间
本文主要是了解LDO和开关电源在实际电路中的使用,后续具体细节慢慢在添加和修正。
通常由于电源电压是加在EMI共模电感的两个线圈上的,因而绝缘特性也很重要。这样的形状对于泄漏电感和绝缘耐压都有利。
对于开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
小编最近发现,有网友提到开关电源的反馈环路的参数设置,工作状态分析。由于在上学时高数学的比较差,《自动控制原理》差一点就补考了,对于这一门现在还感觉恐惧,到现在也不能完整写出闭环系统传递函数,对于系统零点、极点的概念感觉很模糊,看波德图也只是大概看出是发散还是收敛,所以对于反馈补偿不敢胡言乱语,但有有 一些建议。
下面小编为大家整理了开关电源和线性电源的原理以及应用背景,请需要的小伙伴惠存!
通常来说对于任意固定频率,容值越大的电容阻抗越小。但由于电容本身也有寄生电感,而且往往容值越大寄生电感越大,在高频处,电容最终都会显现出感性,阻抗随频率的升高而升高。
电源去耦的最终目标是为了负载能够正常工作,使电源特性更加接近理想电源——能快速响应负载的电流需求、电压稳定、干净无噪声。使电路各部分之间通过电源产生的耦合干扰降至最小。
开关电源快问快答,如何选择适合你的电源,小编已经给你整理好了!
什么是ATX电源,下面是小编整理的ATX电源详解,请收藏!
爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
电动摩托车是以电池作为动力的交通工具,充电器品质很大程度影响了电池使用寿命及电动车安全,因此充电器在研发生产认证等阶段都会进行严苛的测试。
通常我们都知道,在电源电路设计过程当中绕不开线性电源和开关电源,那二者的区别是什么呐?
最近从身边一起做电源电源的小伙伴们了解到,一般做电源电路设计,都是从开关电源设计来进行入门学习的。期间不仅要查阅大量的资料,还要对这些资料进行筛选和整理,比较耗费时间和精力。
通常情况下,电源电路主要分为线性电源和开关电源,线性电源主要应用在小压降、小电流的降压稳压电路中,因其低成本、电路简单而被广泛应用,开关电源的转换效率较高,但是纹波相对于线性电源较大。
金升阳拓展”305全工况”产品族,将原有带PFC机壳电源全面升级,升级后产品输入电压范围宽至85-305V,在电网波动或发电机等工作条件导致电压超过264VAC情况下,产品长期可靠。