生活中处处可见开关电源,为我们的电子产品提供电源管理。开关电源的设计问题一直是大家备受关注的话题。工程师们不断创新技术,改良工艺。由于开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。
电路的发展不断使用到二极管,那么大家了解二极管的整流吗?近几年,随着电子技术不断飞速的发展,促使电路的工作电压越来越低、电流越来越大。低电压工作有利于降低电路的整体功率消耗,同时也给电源设计提出了新的难题。
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,近几年从事LED制造、和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。
在通电前,用万用表检查输入电压是否与工作电压相符(工作电压220VAC),确认后才可以合闸通电。
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,家庭用的照明灯目前还没有成熟的产品,家庭用的照明灯的功率要求10W 以上。目前市售的1W~5W LED 灯在家庭只能作为壁灯和辅助照明用,因为它们的亮度还达不到白炽灯、荧光节能灯的要求,还不能作为书写阅读照明用。现在的高亮度LED 灯价格十分昂贵,非一般老百姓能享用的。
一位工程师整理的常见电源电路学习和查询资料,整理了常见电源电路,包括各种稳压电路、各种整流电路、各种滤波电路,非常清楚明了哦! 稳压电路(稳压管并联稳压电
稳压电路(稳压管并联稳压电路、串联型稳压电路、开关型稳压电路、集成化稳压电路)、整流电路(半波整流、全波整流、全波桥式整流、倍压整流)、滤波电路(电容滤波、电感
引言 整流器作为一种AC/DC变换装置,其发展经历了由不可控整流器(二极管整流)、相控整流器(晶闸管整流)到PWM整流器(门极可关断功率开关管)的发展历程。晶闸管相控整流和二极管不可控整流对电网谐波
引 言 整流器作为一种AC/DC变换装置,其发展经历了由不可控整流器(二极管整流)、相控整流器(晶闸管整流)到PWM整流器(门极可关断功率开关管)的发展历程。晶闸管相控整流和二极管不可控整流
随着漏电断路器使用推广及人民生活水平提高,家用电器等设备增加,而家用电器普遍存在感性负载和容性负载,这些负载在使用中易产生感应电动势、浪涌电压以及冲击电流,从而
在电源设计中,为提高能效,通常采用同步整流,即用MOSFET取代二极管整流器,从而降低整流器两端压降和导通损耗,提供更高的电流能力,实现更高的系统能效。然而,传统的同
Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题,觉得大家在处理此类尖峰问题上仍过于传统,其实此处用RCD吸收会比用RC 吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰电压可以压得更
1主电路的原理1.1 主电路其原理图如图1所示。习惯将其中阴极连接在一起的3个晶闸管(VT1、VT3、 VT5)称为共阴极组;阳极连接在一起的3个晶闸管(VT4、VT6、VT2)称为共阳极组
电源电路图看似复杂,很多新手在入门阶段就被电路图难住了,阅读电路图成为了非常困难的一件事。但实际上只要找到规律,阅读电路图并不是一件困难的事情。电路图由不同的电
学过模电的人应该对于桥式整流电路都应该不陌生,在我学模电的时候对于桥式整流电路印象最深刻的就是它的四个二极管。 在我们的日常设计中,桥式整流电路也是基本上必不可
本文介绍了整流桥-桥式整流工作原理整流桥有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。整流桥,就是将桥式整流的四个二极管
在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,而仪表放大器的典型应用就是这种情况,因为其内在的共模抑制能力,它
本装置电路如图所示。磁电机输出的交流电压经二极管D1~D6整流后变成脉动直流电压分两路输出。一路由Q1、Q2、Q3、R1、R7、DW1,以及C2组成的典型晶体管串联稳压电路稳压后输出16V电压,经D8给蓄电池充电;另一路经D7隔离后由C1滤波、IC1稳压得到12V直流稳定电压对运算放大器IC2供电,并且经电阻R6接至IC2的②脚作基准电压,蓄电池的电压经R4、R5分压后送至IC2的③脚作为比较电压。
为了更方便的观看,我们可以把电路简化一下,在ORCAD中画出原理图。并对原理图进行仿真。
在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,而仪表放大器的典型应用就是这种情况,因为其内在的共模抑制能力