要保证LED串的亮度恒定,其驱动电流必须是可调节的。人们通常使用升压转换器来提升电压电平,以使LED在足够高的偏置时导通。调节LED串电流的典型方法是增加一个与LED相串联的感应电阻并把其两端的电压作为PWM控制器的
1 引言 随着电子电力技术的发展,要求电子元器件的供电电源越来越苛刻。一般元器件供电都是直接从市电中获得,但由于电网的输入阻抗呈容性,而大量整流电路造成电网网侧输入电压与输入电流间存在较大相位差,输
要保证LED串的亮度恒定,其驱动电流必须是可调节的。人们通常使用升压转换器来提升电压电平,以使LED在足够高的偏置时导通。调节LED串电流的典型方法是增加一个与LED相串联的感应电阻并把其两端的电压作为PWM控制器的
由于传统交流异步电动机的起动方法有两次冲击电流,可对负载产生冲击转矩,采用晶闸管技术实现交流异步电动机软起动,介绍了该技术的工作原理。针对重载起动,传统软起动的局限性,提出采用交一交变频起动和晶闸管调压软起动相结合的方法,并通过试验测试该软起动方法能够解决重载起动时的电压波动影响,具有实际应用价值。
特瑞仕半导体 (总经理:藤阪 知之,日本东京)推出了搭载防止逆流的功能的700mA高速瞬态响应LDO电压调整器。XC6222系列是实现了高精度(±1%)、高纹波抑制比65dB@1kHz)、低压差(120mV@300mA)、低消耗电流(10μA)、带防
特瑞仕半导体 (总经理:藤阪 知之,日本东京)推出了搭载防止逆流的功能的700mA高速瞬态响应LDO电压调整器。XC6222系列是实现了高精度(±1%)、高纹波抑制比65dB@1kHz)、低压差(120mV@300mA)、低消耗电流(10μA)、带防
方案论证 1.1 DC/DC主回路拓扑方案 方案1:Buck型拓扑结构变换器 该方案可在隔离变压器输出端进行三倍压整流,再将直流电压通过Buck型拓扑结构进行降压变换实现。但采用Buck型变换器输入端电压偏高,
方案论证 1.1 DC/DC主回路拓扑方案 方案1:Buck型拓扑结构变换器 该方案可在隔离变压器输出端进行三倍压整流,再将直流电压通过Buck型拓扑结构进行降压变换实现。但采用Buck型变换器输入端电压偏高,
方案论证 1.1 DC/DC主回路拓扑方案 方案1:Buck型拓扑结构变换器 该方案可在隔离变压器输出端进行三倍压整流,再将直流电压通过Buck型拓扑结构进行降压变换实现。但采用Buck型变换器输入端电压偏高,
由于传统开关电源存在对电网造成谐波污染以及工作效率低等问题,因此目前国内外各类开关电源研究机构正努力寻求运用各种高新技术改善电源性能[1]。其中,在开关电源设计中通过功率因数校正PFC(Power Factor Correct
由于传统开关电源存在对电网造成谐波污染以及工作效率低等问题,因此目前国内外各类开关电源研究机构正努力寻求运用各种高新技术改善电源性能[1]。其中,在开关电源设计中通过功率因数校正PFC(Power Factor Correct