电源

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电源是将其它形式的能转换成电能的装置。电源自“磁生电”原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。常见的电源是干电池(直流电)与家用的110V-220V 交流电源。
  • 添加灵活的限流功能

    在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供电能),还是在故障情况下保护可能由于过流而造成损坏的负载,都需要精确地限制电流。

    ADI
    2021-11-04
    ADI 电流 电源
  • 安森美电源在线直播讲解如何满足日益严格的电源能效要求

    2021年11月4日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)针对当今工程师面临的一些最紧迫的电源能效要求举办一系列电源在线直播,使他们能与电源专家会谈并讨论设计需求。

  • 精选汇总 | 电源

    关注星标公众号,不错过精彩内容作者|strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机回顾查看文章,我特意用心精选,并分类整理了部分文章:常见开关电源各种拓扑结构对比与分析开关电源和普通线性电源有什么区别?常见恒流源电路分析老外教你...

    strongerHuang
    2021-11-04
    电源
  • 即刻报名|电源在线直播第二场来咯!SPICE建模法一课学懂

    点击蓝字 关注我们安森美(onsemi)近期正在进行一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。2021年11月5日专...

    安森美
    2021-11-04
    建模 ICE 电源
  • 使用超级电容器实现备用电源的有效方法

    许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎:

  • 帮助工业设备保持良好状态,了解下ADI新一代电源质量监控技术

    根据电力研究院(EPRI)最近发布的研究报告,由于电力问题,包括电源波动和电压扰动,美国大型工业设施每年损失超过1000亿美元。家里的电灯闪烁不定会令人烦恼。而在工厂里,电力不稳定可能导致昂贵的设备发生故障,甚至过早报废。细微的电源质量事件常常越过传统保护网络而不被察觉,造成设备...

  • 图腾柱PFC技术赋能更高能效的电源

    点击蓝字 关注我们摘要输入桥式整流器的损耗是实现AC-DC电源单元(PSU)最佳能效的一个障碍。无桥图腾柱功率因数校正(PFC)电源拓扑结构是个简洁的解决方案,它用四个有源开关器件取代了有损耗的桥式整流器和PFCFET以及升压二极管。然而,这种拓扑结构必须使用复杂的控制算法,这可...

    安森美
    2021-10-29
    PFC 电源
  • 开关电源维修步骤

    电脑开关电源维修图解

  • 开关电源型号及含义

    关电源纹波计算公式: 根据纹波的计算公式: 可以看到,纹波电压的大小不仅仅取决于纹波电流和输出电容的大小,而且与ESR正相关,ESR越大,纹波越大。ESR对纹波的影响。 在输出电容的选型上,出于抑制纹波的目的,应当选取陶瓷电容,或电解电容、钽电容的低阻抗品。这些电容的ESR一般可以做到几十mΩ甚至几个mΩ。

  • 为什么要开关电源

    开关电源工作的方式 开关电源的效率比较高?

  • 升压数字电源

    随着半导体工艺技术的不断升级,电路板上的元器件运行速度更快、体积更小,而且还要求更多、更低的供电电压和更大的供电电流;最终系统的功能不断增加,平均售价却不断下降.此外,用户对电源的故障修复时间、电源运行状态的感知与控制的要求越来越高,电源设计人员不再满足于实时监控电流、电压、温度,还提出了诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数的要求.这些需求已是今日的模拟解决方案难以满足的.因此,作为电源管理发展的新思路的数字电源应运而生,其目标就是将电源转换与电源管理架构用数字方法集成到单芯片中,实现智能、高效的转换与控制及通信.

  • 开关电源为什么叫开关电源

    开关电源和普通电源有什么区别?

  • 开关电源和线性电源那种好

    线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。

  • 在单个封装中提供完整的有源功率因数校正解决方案

    电源设计者如今面临两个主要问题:消除有害的输入谐波电流和确保功率因数尽可能地接近于1。有害的谐波电流会导致传输设备过热,并带来后续必须解决的干扰难题;这两者也会对电路的尺寸和/或效率产生不利影响。如果施加在线路上的负载不是纯电阻性的,输入电压和电流波形之间将产生相移,从而增加视在功率并降低传输效率。如果非线性负载使输入电流波形失真,则会引起电流谐波,从而进一步降低传输效率并将干扰引入市电电网。

  • 为敏感电路提供过压及电源反接保护!

    假如有人将24V电源连接到您的12V电路上,将发生什么?倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗?您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中?即使此类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。为了隔离负电源电压,设计人...

  • 电感、电阻、导线在电源防护保护电路中起的作用

    电感、电阻、导线本身并不是保护器件,但在多个不同保护器件组合构成的防护电路中,可以起到配合的作用。防护器件中,气体放电管的特点是通流量大、但响应时间慢、冲击击穿电压高;TVS管的通流量小,响应时间最快,电压钳位特性最好;压敏电阻的特性介于这两者之间,当一个防护电路要求整体通流量大...

  • 交直流电源转换

    使用ATmega32编写交直流双电源无缝切换,输入过欠压保护,输出过流保护。主要使用了单片机自带的比较器功能,比较器的一端使用了LT431制作的2.5V基准源。

  • 贸泽电子赞助2021年安森美电源在线研讨会

    2021年10月21日 – 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 很荣幸能成为2021年安森美电源在线研讨会的赞助商。本次研讨会将从10月29日至11月26日进行电源在线直播,5场技术演讲将从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。

  • 即刻报名|五场电源直播来袭,一站式解决能效挑战!

    点击蓝字 关注我们安森美(onsemi)将于10月29日至11月26日进行电源在线直播,5场技术演讲将从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。了解全面的实际应用示例我司的电源专家...

    安森美
    2021-10-21
    电源
  • 三种低侧 LED 偏置拓扑选择考量

    许多成像产品正在转向更高效的基于 LED 阵列的解决方案,并远离激光或灯等传统技术。应用电阻分压器可实现 LED 的线性正向偏置,以便正常运行。然而,由于任何 LED 的偏置点都可能随温度变化——以及由于实际设备到设备的可变性——特定偏置点的可编程性随后成为精密电路的要求。