
這是力科公司的示波器測試開關(guān)電源的實例電路圖。
近年來,在國家宏觀政策的因勢利導之下,我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛??v然在全球金融危機沖擊的2009年,全行業(yè)產(chǎn)值仍然達到1061億元,保持5%以上的增長率。2010年因著政策調(diào)控及全球經(jīng)濟趨于穩(wěn)定之后,我國電子信息產(chǎn)
電子電源行業(yè)是中國電子信息產(chǎn)業(yè)中重要組成部份,也是具有較強國際競爭力的細分行業(yè),即使在全球金融危機沖擊下的2009年,全行業(yè)產(chǎn)值仍然達到1061億元,保持5%以上的增長率
(1)單端正激式開關(guān)電源電路該電路中僅使用一個開關(guān)功率管,這種電路的特點是開關(guān)功率管導通時,開關(guān)變壓器初級中的能量傳遞給次級負載電路。負載電路包括濾波電抗器和電容器
開關(guān)電源EMC知識全面匯總,包括開關(guān)電源EMC的分類及標準,常用的EMC標準及實驗配置,關(guān)于制訂電磁兼容標準的組織和標準的介紹,開關(guān)電源電磁干擾的產(chǎn)生機理及其傳播途徑,
H(s)包括電壓檢測、控制器和PWM的傳遞函數(shù)。一般電壓檢測電路的傳遞函數(shù)就是一個分壓比k1。對于最簡單的脈寬調(diào)制器,其傳遞函數(shù)近似與鋸齒波幅值成反比圖 Buck-Bocct
在便攜音樂播放器和筆記本/桌面計算機等消費電子設(shè)備中,通常會包含ASIC、處理器、存儲器和LED背光等器件。作為系統(tǒng)負載,這些器件需在合適的電壓下才能正常工作,所以人們
介紹與普通光源相比,LED燈具有效率高、環(huán)保和使用壽命長的特性,因而它們正在成為降低室內(nèi)和外部照明能耗的主選解決方案。設(shè)計用于照明供電的開關(guān)電源也應該具有高效率,以
許多電子設(shè)計者都知道濾波電容在電源中起的作用,但在開關(guān)電源輸出端用的濾波電容上,與工頻電路中選用的濾波電容并不一樣,在工頻電路中用作濾波的普通電解電容器,其上的脈動電壓頻率僅有100赫芝,充放電時間是毫秒
當電流模式開關(guān)電源與電壓模式開關(guān)電源相比時,前者有幾種優(yōu)勢: (1) 高可靠性,具快速、逐周期電流采樣和保護能力; (2) 簡單和可靠的環(huán)路補償,全部用陶瓷輸出電容器就可穩(wěn)
1 引言 美國TOPSWitch公司生產(chǎn)的第一代TOP開關(guān)芯片在開關(guān)電源的設(shè)計中已得到了廣泛應用。目前,該公司又最新推出了第二代開關(guān)芯片TOPSWitch-Ⅱ系列,與第一代TOP開關(guān)相
背景汽車照明裝配供應商正在考慮用LED器件與高強度放電(HID) 照明競爭。首先,LED器件的驅(qū)動電路沒有HID 燈復雜。HID燈要求高壓鎮(zhèn)流電路在HID 燈中啟動一個電弧,而且在啟弧
凡是做過開發(fā)工作的人員都有這樣的經(jīng)歷,測試開關(guān)電源或在實驗中有聽到類似產(chǎn)品打高壓不良的漏電聲響或高壓拉弧的聲音不請自來:其聲響或大或小,或時有時無;其韻律或深沉或刺耳,或變化無常者皆有。1、變壓器(Trans
介紹 與普通光源相比,LED燈具有效率高、環(huán)保和使用壽命長的特性,因而它們正在成為降低室內(nèi)和外部照明能耗的主選解決方案。設(shè)計用于照明供電的開關(guān)電源也應該具有高效率
1 引言近年來,隨著大功率開關(guān)電源的發(fā)展,對控制器的要求越來越高,開關(guān)電源的數(shù)字化和智能化也將成為未來的發(fā)展方向。目前,我國的大功率開關(guān)電源多采用傳統(tǒng)的 模擬控制方式,電路復雜,可靠性差。因此,采用集成度
采用SPICE和PSPICE通用電路模擬程序,對開關(guān)電源仿真的優(yōu)點是可以利用通用電路分析程序的特點,直接由電路仿真,不需要列出電路的方程式,只需要按照規(guī)定的胳式輸人,就可以
什么是功率因數(shù)補償,什么是功率因數(shù)校正:功率因數(shù)補償:在上世紀五十年代,已經(jīng)針對具有感性負載的交流用電器具的電壓和電流不同相(圖1)從而引起的供電效率低下提出了改進
1 引言開關(guān)電源以其效率高、功率密度高而在電源領(lǐng)域中占主導地位。但傳統(tǒng)的開關(guān)電源存在一個致命的弱點,功率因數(shù)低,一般為0.45~0.75,而且其無功分量基本上為高次諧波,
1 引言在開關(guān)電源中,高頻變壓器是進行能量儲存和傳輸?shù)闹匾考?。一個高頻變壓器應具有漏感小、線圈分布電容小,各線圈之間的耦合電容也要小的特點。本文闡述通過改善變壓
由于電磁兼容的迫切要求,電磁干擾(EMI)抑制元件獲得了廣泛的應用。然而實際應用中的電磁兼容問題十分復雜,單單依靠理論知識是完全不夠的,它更依賴于廣大電子工程師的實際