本文主要是了解LDO和開關電源在實際電路中的使用,后續(xù)具體細節(jié)慢慢在添加和修正。
通常由于電源電壓是加在EMI共模電感的兩個線圈上的,因而絕緣特性也很重要。這樣的形狀對于泄漏電感和絕緣耐壓都有利。
通常MacBook Pro接通電源后電池不充電該怎么解決吶?
通常來說外部電源為 FPGA 或者 CPLD 內部和外部正常工作提供電能源。實施電源方案時,設計人員應該明確知道這些供電電源 ( 也稱為“軌式電源” ) 的總功率。
小編利用空閑時間,根據simulink建模仿真無窮大功率電源供電系統三相短路的短路電流提取
對于開關電源的工作過程相當容易理解,在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關電源是讓功率晶體管工作在導通和關斷的狀態(tài),在這兩種狀態(tài)中,加在功率晶體管上的伏-安乘積是很小的(在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導體器件上所產生的損耗。
通常在電子系統設計中,為了少走彎路和節(jié)省時間,應充分考慮并滿足抗干擾性 的要求,避免在設計完成后再去進行抗干擾的補救措施。
小編最近發(fā)現,有網友提到開關電源的反饋環(huán)路的參數設置,工作狀態(tài)分析。由于在上學時高數學的比較差,《自動控制原理》差一點就補考了,對于這一門現在還感覺恐懼,到現在也不能完整寫出閉環(huán)系統傳遞函數,對于系統零點、極點的概念感覺很模糊,看波德圖也只是大概看出是發(fā)散還是收斂,所以對于反饋補償不敢胡言亂語,但有有 一些建議。
通常來說電路板上使用過多的大容量電容對于濾除高頻干擾并沒有什么幫助,特別是使用高頻開關電源供電時。另一個問題是,大容量電容過多,增加了上電及熱插拔電路板時對電源的沖擊,容易引起如電源電壓下跌、電路板接插件打火、電路板內電壓上升慢等問題。
下面小編為大家整理了開關電源和線性電源的原理以及應用背景,請需要的小伙伴惠存!
Linux在消費電子領域的應用相當普遍,而對于消費電子產品,省電是一個重要的議題。下面是電源管理的全局架構。
電源設計PCB布線的特性如下:
下面小編整理了一下關于開關穩(wěn)壓電源的特性以及優(yōu)缺點分析,你值得了解!
下面小編整理了一下關于線性穩(wěn)壓電源的特性以及優(yōu)缺點分析,你值得了解!
通常來說對于任意固定頻率,容值越大的電容阻抗越小。但由于電容本身也有寄生電感,而且往往容值越大寄生電感越大,在高頻處,電容最終都會顯現出感性,阻抗隨頻率的升高而升高。