開關電源是涉及眾多學科的一門應用領域,通過控制功率開關器件的開通與關閉調節(jié)脈寬調制占空比達到穩(wěn)定輸出的目的,能夠實現AC/DC或者DC/DC轉換。
在探討低固定增益差分放大器的噪聲測量技術,通過深入分析差分放大器的工作原理和噪聲特性,提出一種有效的噪聲測量方法。首先,對差分放大器的基本結構和工作原理進行了簡要介紹,然后詳細闡述了噪聲的來源和特性。接著,重點介紹了低固定增益差分放大器的噪聲測量技術,包括測量原理、測量方法和數據處理等方面。最后,通過實驗驗證了所提噪聲測量技術的有效性和準確性。
在電子設備的設計和制造過程中,傳導輻射干擾(Conducted Emission Interference, CEI)是一個常見且需要重點關注的問題。傳導輻射干擾不僅會影響設備的正常運行,還可能對其他設備造成不利影響。因此,掌握一些有效降低傳導輻射干擾的小技巧,對于提升設備的電磁兼容性(EMC)和整體性能至關重要。本文將從電路設計、布局、屏蔽、濾波等方面,介紹一些有效降低傳導輻射干擾的小技巧。
在電力電子領域中,隔離式半橋柵極驅動器是一種關鍵的電路組件,用于控制高端和低端N溝道MOSFET(或IGBT)的柵極,從而實現對輸出功率的精確控制。其設計的核心在于確保驅動器能夠提供低輸出阻抗以減少傳導損耗,并具備快速開關能力以減少開關損耗。本文將深入探討隔離式半橋柵極驅動器的設計原理、實現方法以及面臨的挑戰(zhàn)。
開關轉換器作為現代電子設備中不可或缺的電源管理器件,其性能直接影響到整個系統的穩(wěn)定性和可靠性。然而,在開關轉換器啟動過程中,由于內部電容的充電和放電,以及負載的快速變化等因素,往往會產生輸出浪涌現象。這種浪涌現象不僅可能損壞開關轉換器本身,還可能對后續(xù)電路和負載造成損害,甚至引發(fā)系統啟動失敗等嚴重問題。因此,如何有效防止開關轉換器輸出浪涌引發(fā)的啟動問題,成為了一個亟待解決的問題。
在現代汽車電子系統中,CAN(Controller Area Network)總線技術因其高可靠性、高速率及靈活性而得到廣泛應用。CAN總線采用差分信號傳輸方式,確保信號在傳輸過程中的抗干擾能力。然而,在某些特殊應用場合,如實驗室測試或定制設備中,可能需要一個簡單且可調的CAN電平差分輸出信號源。旨在介紹如何采用簡單電路實現可調CAN電平差分輸出信號,以滿足這些特殊需求。
變壓器,就是要先選定一個工作點,在這個工作點上算,這個是最苛刻的一個點,這個點就是最低的交流輸入電壓,對應于最大的輸出功率。下面我就來算了一個輸入85V到265V,輸出5V,2A 的電源,開關頻率是100KHZ。
針對精密電子設備中所要求的高電壓、低電流的小功率電源系統,設計制作了一種高壓開關電源。
ESP8285簡介
事實表明,AI無法替代開發(fā)者,但更適用于優(yōu)秀的開發(fā)者。而識別大型語言模型(LLM)生成的代碼什么時候會出錯,需要開發(fā)人員具有豐富的知識和經驗。
本文將介紹如何通過單對數據線傳輸電力。通過新型單對以太網供電(SPoE)可以遠距離傳輸電力和數據。本文將說明系統設置以及如何為電纜供電。本文將介紹支持此類SPoE解決方案的架構和獨立集成電路。
MSO6系示波器是適合進行環(huán)路響應測試的高性能設備,它具有低噪聲性能和spectrum view功能,能夠同時精準的分析模擬信號和數字信號,并提供多種高級測量參數。這些特點使得工程師能夠更準確地評估系統的穩(wěn)定性和性能。
文章設計了一種基于物聯網技術的物流柜振動遠程監(jiān)控系統,可實時監(jiān)控物品運輸過程中的溫濕度、方位角、加速度、振動功率譜等參數,并通過N8-410T接入物聯網云端,可實時查詢,并對可能發(fā)生的貨物損壞做出預警
電路功率元件由標準的boost電路組成,通過電壓和電流的雙重反饋,其中電壓位于外環(huán),而電流位于內環(huán)。因此,APFC在保證輸出端恒定電壓的同時,使得電流的波形為正弦波。
反激式電源中的鐵氧體磁放大器,線性穩(wěn)壓器是一個可實行的解決方案,但由于價格昂貴且會降低效率,仍不是理想的解決方案。