現在,大多數手持式設備都采用了兩種電池充電器,一種是線性充電器,另一種是開關充電器。線性充電器已有較長的歷史,充電方式比較簡單有效,噪聲很小,且沒有太多外部元件。但是,隨著便攜式設備越來越復雜,新功
1 引 言 當今社會,隨著科學技術的不斷進步,越來越多的現代醫(yī)療器械得到了飛速發(fā)展,特別是直接與人體相接觸的電子儀器,除了對儀器本身性能的要求越來越高外之外,對人體安全方面的考慮也越來越備受關注。例如
在諸如路燈、高棚燈體育場照明以及其他許多高功率照明應用中,其發(fā)展正轉向使用 LED 作為光源的固態(tài)照明。這是因為其更高能效和更低維護頻率的價值定位,而這兩個因素也證明了這種轉換的合理性。在此類高功率照明應用
便攜式筆記本車載適配器既要考慮到電壓匹配(根據實際筆記本供電需求不同,汽車蓄電池電壓不同,電壓轉換可能需要升壓Boost、降壓Buck、升降壓Buck-Boost等不同的拓樸結構),又要兼顧到汽車蓄電池的惡劣環(huán)境(瞬態(tài)尖
1 引言 串級調速是一種經典的高效節(jié)能調速方案,而高頻斬波串級調速系統(tǒng)是在傳統(tǒng)串級調速理論基礎上,應用現代電機技術、電力電子技術和計算機控制技術的先進成果而產生的新一代高效調速技術。該技術以控制轉
1.引言 電容感應方式的觸摸按鍵有很多優(yōu)點,由于不需要機械結構,相比傳統(tǒng)的機械按鍵和薄膜按鍵,觸摸式按鍵有著不可比擬的優(yōu)勢,并由此帶來了時尚美觀的外觀設計。目前已經廣泛應用于各種消費類電子產品。越
1 前言 用于控制、調節(jié)和開關目的的功率半導體器件需要更高的電壓和更大的電流。功率半導體器件的開關動作受柵極電容的充放電控制。而柵極電容的充放電通常又受柵極電阻的控制。通過使用典型的+15V控制電壓(VG(
金屬氧化物半導體場效應晶體管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,MOSFET)是由一個金氧半(MOS)二機體和兩個與其緊密鄰接的P-n接面(p-n junction)所組成。自從在1960年首次證明后,MOSFET快速的發(fā)展
FAN9612采用飛兆半導體的Sync-Lock技術,能夠使兩相之間精確地保持180°相位差,在一個開關周期發(fā)生頻率變化時,能夠立刻同步和鎖定另一相的頻率。 傳統(tǒng)BCM PFC電路需要采用更高的開關頻率來減小開關損耗。然而
Diodes 公司推出首批采用專有DIOFET工藝開發(fā)的產品,將一個功率MOSFET與反并聯肖特基二極管集成在一個芯片上。最新的DMS3014SSS 和 DMS3015SSS 器件適用于同步降壓負載點 (PoL) 轉換器的低側MOSFET位置,有助于提升效
某些不可撤消的操作(比如釋放降落傘、切斷繩子或啟動固體易燃導彈發(fā)動機)可以由煙火點火器執(zhí)行。這種裝置通常由一個電控點火器、一些用于點火后產生高壓氣體的化學物質以及執(zhí)行所需操作的機械裝配構成?! ↑c火
調試過程中所看到的一些異?,F象,以及后來的解決辦法。其實很多工程師認為設計電源是非常重經驗的一門技術,要見多識廣。這種經驗,不但體現在設計中,更體現在調試的過程。當你一看到波形,就能把問題定位,那就是
車載應用中的電流檢測包括控制通過螺線管和噴射器的電流。例如,在柴油噴射時,我們用 48V 或更高的電壓迅速地將感應噴射器的電流提高到 20 安培。一旦達到 20A,電流檢測電路就會向控制電路提供反饋信號,以保持噴
摘 要:針對開關穩(wěn)壓器中負載電流檢測難以同時做到準確、同步和結構簡單這一難題,結合自己多年工作經驗,提出了一種新穎的開關穩(wěn)壓器負載電流檢測的新方法。其基本原理是利用斷續(xù)模式(DCM) 下負載電流與同步管柵
功率MOSFET作為雙極晶體管的替代品最早出現于1976年。與那些少數載流子器件相比,這些多數載流子器件速度更快、更堅固,并且具有更高的電流增益。因此開關型電源轉換技術得以真正商用化。早期臺式電腦的AC/DC開關電