在電源設計領域,環(huán)路性能直接決定了電源的穩(wěn)定性、動態(tài)響應速度、輸出紋波抑制能力等核心指標。環(huán)路作為電源系統(tǒng)中“檢測-比較-調節(jié)”的核心鏈路,其工作狀態(tài)受到多種設計因素的耦合影響。無論是線性電源還是開關電源,環(huán)路設計不當都可能導致輸出電壓波動、負載突變時響應滯后,甚至出現(xiàn)系統(tǒng)振蕩等嚴重問題。本文將系統(tǒng)梳理電源設計中影響環(huán)路性能的關鍵因素,深入分析各因素的作用機制及對環(huán)路的具體影響,為電源環(huán)路優(yōu)化設計提供參考。
在工業(yè)自動化設備中,某品牌伺服驅動器因AC-DC電源模塊輸入電壓范圍設計過窄,在電網電壓波動至260VAC時觸發(fā)過壓保護,導致生產線停機12小時。這一案例揭示了AC-DC轉換器選型的核心矛盾:如何在成本、效率與可靠性之間找到平衡點。本文將從輸入電壓范圍、效率特性、紋波抑制三大維度,結合實際工程案例,解析關鍵參數(shù)的選型陷阱與驗證方法。
在現(xiàn)代電力電子系統(tǒng)中,同步整流BUCK電路因其高效率、低損耗的特點而被廣泛應用。然而,在實際應用中,同步整流BUCK電路的輸出紋波過大且與開關重合嚴重的問題,一直是工程師們需要面對和解決的難題。
本文介紹使用示波器表筆和接地彈簧代替?zhèn)鹘y(tǒng)的測量方式測量電壓紋波。測量輸出電壓紋波,可以快速的評估當代電源轉換器和LDO設備的性能,不同的測量方法可能導致測量結果不同,如何獲得準確的紋波值成為紋波測量中最重要的部分。本設計重點介紹輸出電壓紋波測量的實用方法,以檢驗DC-DC電源轉換...
本文介紹使用示波器表筆和接地彈簧代替?zhèn)鹘y(tǒng)的測量方式測量電壓紋波。測量輸出電壓紋波,可以快速的評估當代電源轉換器和LDO設備的性能,不同的測量方法可能導致測量結果不同,如何獲得準確的紋波值成為紋波測量中最重要的部分。本設計重點介紹輸出電壓紋波測量的實用方法,以檢驗DC-DC電源轉換器的性能。首先簡單介紹了電壓紋波,然后比較了采用傳統(tǒng)的長測量回路與短測量回路技術的波形。最后,給出了三個實用的測量技巧和結論。1.簡介現(xiàn)代電子產品應用通常包含嵌入式運算處理和無線連接功能,這些電路經常具有高的脈動和重型負載性能,同時需要低的輸入電壓波紋。因此要求新一代DC-DC轉換器具有更快的瞬態(tài)響應,并在快速波動負載...
以下內容中,小編將對NZXT C750電源進行測評,以考量NZXT C750電源在輸出紋波方面的表現(xiàn)。
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在這篇文章中,小編將對影馳電競大師GL750電源進行輸出紋波測評,如果你對影馳電競大師GL750電源或者它的性能具有興趣,不妨和小編一起往下閱讀哦。
在下面的內容中,小編將對鑫谷昆侖KL750G電源進行輸出紋波測評,如果你對鑫谷昆侖KL750G電源和它的實際性能具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
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電源在現(xiàn)實生活中屬于常用器件,本文中,小編將對海盜船RM750電源進行輸出紋波測評,如果你對本文測評具有興趣,不妨看下面的詳細內容哦。
本文中,小編將對XPG CORE REACTOR 750 GOLD電源進行輸出紋波測評,詳細內容如下。
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本文中,小編將對Thermaltake ToughPower PF1 850W電源的輸出紋波予以測評,一起來了解下Thermaltake ToughPower PF1 850W電源的實際性能吧。
本文中,小編將對華碩ROG Strix雪鷹850W電源進行輸出紋波測評,一起來了解下吧。
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