引言经常碰到很多客户讨论钽电容爆炸问题,特别在开关电源、LED 电源等行业,钽电容烧毁 或爆炸是令研发技术人员最头痛的,让他们百思不得其解。正因为钽电容失效模式的危险
电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。
但是开关电源瞬态响应较差、易产生电磁干扰(EMD,且EMI信号占有很宽的频率范围,并具有一定的幅度。这些EMI信号经过传导和辐射方式污染电磁环境,对通信设备和电子仪器造成干扰,因而在一定程度上限制了开关电源的使用。
本文介绍的一款MC34844/A的工作电压为7V到28V,可在10个并联串中驱动超过150个LED显示屏,用于LED调光的脉宽调制(PWM)生成器,还支持温度和光补偿环路,以及环境背光控制。MC34844的特性是V到28V的输入电压;高达60V的
LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
可控双向电流源电路如图所示,它由E1组成的高阻抗电压跟随器及CD4051 8选1双向模拟开关组成。电路中节点A和B的电压可分别由下式确定,即UA=(Uoot+Uin)/2UB=UA[1+(R1+R2)]若R1=R2,则UB=2UA=Uout+UinIout=Uin/RoutRout=R
汽车音响的开关电源的电路图汽车音响的开关电源的电路图
这29种开关电源电路是CRT彩电电源电路的典型代表,搞懂了这些电源原理,那么修彩电开关电源基本上是小试牛刀。
针对开关电源设计阶段应考虑的EMC问题,介绍了PCB及其结构寄生参数提取和频域仿真的方法,在开关电源设计阶段对其传导EMI进行预测,定位开关电源传导EMI传播路径的影响因素,在此基础上给出开关电源PCB及其结构设计的基本原则。对开关电源EMI预测过程中需要注意的问题以及降低开关电源传导EMI的方法策略进行了分析和总结。
(1)即使是同一台步进电机,在使用不同驱动方案时,其矩频特性也相差很大。(2)步进电机在工作时,脉冲信号按一定顺序轮流加到各相绕组上(由驱动器内的环形分配器控制绕组通断
1.高频振荡由于某种原因停振,然后又起振,这样就会出现打嗝;2.开关电源在输出短路等故障情况下,开关电源芯片启动后工作几百毫秒然后停止工作几秒,然后再启动工作几百毫秒,不断循环。3.用uc3842——384
变压器(Transformer)浸漆不良包括未含浸凡立水(Varnish).啸叫并引起波形有尖刺, 但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之, 小功率者则表现不一定明显. 本人曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良
面对这一严峻挑战,越来越多的大型企业寄希望于生产技术革新,希望能够利用机器人与自动化技术结合,使得机器人可以和人类一起并肩工作,让机器人能够代替传统的劳动密集型行业的岗位,机器人产业也因此逐渐发展起来,企业利用机器人转型智能制造成为未来发展的趋势,也是中国乃至全球制造业发展的重大战略之一。
摘要在直流升压电源的设计中,引入缓冲电路不仅能降低开关管的开关损耗,而且还能减小电磁干扰.本文针对100W小功率自耦式直流升压电源,设计了二级RC和LC电压缓冲电路,通过实验
项目:某实验室一台电源坏了,拆开一看,UC3875控制的全桥,需要修理。现象:初步检查,功率管坏了,由于没有同型号的管子,把所有的管子换成同功率等级的管子。上电之后,
ZVS是什么,度娘查的为”零电压开关(Zero Voltage Switch)“。即开关管关断时,开关管导通时,其两端的电压已经为0。这样开关管的开关损耗可以降到最低。我们平时使用的电磁炉和LLC电源都是这种谐振电源,
利用微控制器可对由TOPSwitch?FX构成的喷墨打印机、激光打印机等计算机外部设备中的开关电源进行控制,电路如图所示。 传输文件进行 [薄膜开关] 打样开关电源部分主要由TOPSwitch?FX(IC1)、光耦合器(IC2)组成。控制电
其输出功率为6W.当输入交流电压在110~260V范围内变化时,电压调整率Sv≤1%.当负载电流大幅度变化时,负载调整率SI=5%~7%.为简化电路,这里采用了基本反馈方式。 接通电源后,220V交流电首先经过桥式整流和C1滤波,
就如电源是PC的心脏一样,和显卡上的供电模块也是它们各自的心脏,搭载在身上的各种芯片能否正常工作,就看它们的供电电路是否足够强悍了。因此在我们的显卡和评测中,它们
15W开关电源制作电路图