在使用筆記本電腦、顯示器、路由器等電子設備時,電源適配器發(fā)熱是極為常見的現(xiàn)象。不少用戶對此憂心忡忡,既擔心設備損壞,又害怕引發(fā)安全隱患。事實上,適配器發(fā)熱分為正常散熱與異常過熱兩種情況,前者無需擔心,后者需及時排查處理。本文將從發(fā)熱原因、正常與異常的界定、解決方法及保養(yǎng)技巧等方面,全面解答電源適配器供電發(fā)熱的問題。
在電子電源管理領(lǐng)域,雙開關(guān)型升-降壓轉(zhuǎn)換器(Buck-Boost Converter)是一種關(guān)鍵的拓撲結(jié)構(gòu),廣泛應用于需要寬輸入電壓范圍或動態(tài)電壓調(diào)整的場景。
在現(xiàn)代電子設備中,電源供應器的選擇與設計對設備的性能與穩(wěn)定性有著至關(guān)重要的影響。
節(jié)能是全球化的熱潮,如計算機里的許多芯片過去用5V供電,現(xiàn)在用3.3V、1.8V,并提出了綠色系統(tǒng)的概念。
在電力電子領(lǐng)域,DC-DC變換器的控制策略對于提高能量轉(zhuǎn)換效率、確保系統(tǒng)穩(wěn)定性至關(guān)重要。
因為電源的反饋端加入了前饋電容,所以與反饋電阻形成新的零點和極點,雖然Cff在其零點頻率之后引入了增益提升,此處涉及較深的控制理論,不再展開敘述。
基于GaAs 的LNA 的一個代表是HMC519LC4TR。這是一種來自Analog Devices 的18 到31 GHz pHEMT(假晶高電子遷移率晶體管)器件。
光源跟蹤系統(tǒng)?是一種能夠自動調(diào)節(jié)光源方向的系統(tǒng),主要目的是在不同的環(huán)境下保持照明效果穩(wěn)定,提高照明效率和舒適度。它通常由傳感器、控制器和執(zhí)行器三部分組成。
既有直流功率變換也有交流功率變換。功率變換器利用電表只對帶有“鎢絲”的發(fā)熱的電阻性的用電器限定了瓦數(shù)的漏洞,而制作出來的產(chǎn)品。
在電子領(lǐng)域,DC-DC轉(zhuǎn)換器扮演著至關(guān)重要的角色。它能夠?qū)⒁粋€直流電源的電壓轉(zhuǎn)換為另一個直流電源所需的電壓,同時保持電流的連續(xù)性。
在電子電路與電力系統(tǒng)中,諧振現(xiàn)象扮演著至關(guān)重要的角色。串聯(lián)諧振作為諧振電路的一種基本形式,在信號處理、電力傳輸和通信技術(shù)等領(lǐng)域有著廣泛的應用。
在現(xiàn)代電子設備的運行中,電源輸入端口往往會受到來自外部環(huán)境的各種干擾,如電磁噪聲、雜散信號等,這些干擾信號可能會對設備的正常運行產(chǎn)生不良影響。
本文將深入分析幾種常見的恒流源電路,包括三極管恒流源、運放恒流源、三極管與運放組合的恒流源,以及鏡像恒流源和比例恒流源,探討它們的原理、優(yōu)缺點及應用場景。
在工業(yè)控制、電源監(jiān)測等場景中,隔離電源的應用可有效阻斷地環(huán)路干擾、保障電路安全,但也給MCU的ADC檢測帶來挑戰(zhàn)——隔離電源輸入端地(隔離地GND_iso)與MCU所在的系統(tǒng)地(GND_sys)存在電氣隔離,直接測量易因電位差導致數(shù)據(jù)失真、器件損壞。本文結(jié)合硬件設計與軟件優(yōu)化,詳細闡述如何通過科學的電路架構(gòu)與抗干擾措施,實現(xiàn)MCU的ADC對隔離電源輸入端地的精準檢測,兼顧隔離完整性與測量可靠性。
逆變器作為電力電子系統(tǒng)的核心設備,負責將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,廣泛應用于新能源發(fā)電、電動汽車、工業(yè)電源等領(lǐng)域。
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感應加熱技術(shù)
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