功率放大器的分類甲類工作狀態(tài):整個工作周期內(nèi)晶體管的集電極電流始終是流通的,放大器的效率最低,帶來的是非線性失真度比較小。一般用于對失真比較敏感的場合,比如HI-F
開關(guān)電源內(nèi)部主要損耗要提高開關(guān)電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗。開關(guān)電源內(nèi)部的損耗大致可分為四個方面:開關(guān)損耗、導(dǎo)通損耗、附加損耗和電阻損耗。這些損耗通
本文羅列了各種不同的設(shè)計疏忽,探討了每種失誤導(dǎo)致電路故障的原因,并給出了如何避免這些設(shè)計缺陷的建議。本文以FR-4電介質(zhì)、厚度0.0625in的雙層PCB為例,電路板底層接地。
其工作過程與低頻電壓放大器相似,電壓放大和功率放大雖然都是放大器,但是對功率放大器的主要矛盾方面不是大的電壓放大量,而是獲得足夠的音頻功率推動終端負(fù)載(揚(yáng)聲器、耳
一個高質(zhì)量的開關(guān)電源效率高達(dá)95%,而開關(guān)電源的損耗大部分來自開關(guān)器件(MOSFET和二極管),所以正確的測量開關(guān)器件的損耗,對于效率分析是非常關(guān)鍵的。那我們該如何準(zhǔn)確測量
01Buck開關(guān)型調(diào)整器 02CCM及DCM定義1)CCM(Continuous Conduction Mode),連續(xù)導(dǎo)通模式:在一個開關(guān)周期內(nèi),電感電流從不會到0?;蛘哒f電感從不“復(fù)位”,意味著
一種基于蓄電池供電的LED照明系統(tǒng)的電路設(shè)計。以Boost為功率電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),通過合理地安排LED陣列,提高了照明的可靠性。本電路設(shè)計可以同時對LED進(jìn)行模擬調(diào)光和數(shù)字調(diào)光,
如何判斷空開故障的原因?該怎么解決空開故障?依據(jù)什么原則選擇空開的大小呢?接下來我們通過幾個經(jīng)典案例,教大家如何解決常見的空氣開關(guān)問題。1案例回放:王先生家里常使用
近來,LLC拓?fù)湟云涓咝?,高功率密度受到廣大電源設(shè)計工程師的青睞,但是這種軟開關(guān)拓?fù)鋵OSFET 的要求卻超過了以往任何一種硬開關(guān)拓?fù)?。特別是在電源啟機(jī),動態(tài)負(fù)載,過載
在實(shí)際的應(yīng)用中,工程師們經(jīng)常遇到需要進(jìn)行功率測量的場景,除卻專門的功率分析儀可以完成測量之外,日常使用的示波器也能為其所用。理論來說,功率等于電壓乘以電流,而示
在需要使用比較多的LED產(chǎn)品時,如果將所有的LED串聯(lián),將需要LED驅(qū)動器輸出較高的電壓:如果將所有的LED并聯(lián),則需要LED驅(qū)動器輸出較大的電流。將所有的LED串聯(lián)或并聯(lián),不但
在實(shí)際的應(yīng)用中,工程師們經(jīng)常遇到需要進(jìn)行功率測量的場景,除卻專門的功率分析儀可以完成測量之外,日常使用的示波器也能為其所用。理論來說,功率等于電壓乘以電流,而示
音頻放大器種類很多,按類型分:A類,高品質(zhì)音頻放大器,目前放大器基本屬于此類;B類,變壓器輸入輸出,電路簡單,音質(zhì)還行;早期收音機(jī)和功放機(jī)較多;AB類,AB結(jié)合結(jié)構(gòu),屬于
工作頻率:壓電晶片的共振頻率,波長越長,頻率越小,檢測距離越大但是精度會降低。靈敏度:輸出功率越高,靈敏度高。波束角:以傳感器中軸線延長線為軸,能量強(qiáng)度減少一半
本系統(tǒng)是利用觸摸屏控制的可調(diào)顏色的照明燈具。燈源為大功率超高亮三基色發(fā)光二極管組成。本設(shè)計最大的亮點(diǎn)是觸摸屏上所指示的顏色與實(shí)際燈照出的顏色一致。到通過c語言程序
目前,以白光大功率LED做為光源的手電筒和礦燈已得到了廣泛理想的應(yīng)用且形成規(guī)?;1姸嗟臒艟邚S家都在發(fā)揮各自的優(yōu)勢采用不同設(shè)計方案,以期白光大功率LED光源在隧道燈,
系統(tǒng)設(shè)計人員被要求生產(chǎn)更小、效率更高的電源解決方案,以滿足所有行業(yè)SoC和FPGA的高耗電需求。在先進(jìn)的電子系統(tǒng)中,因?yàn)殡娫幢仨毞旁赟oC或其外圍設(shè)備(如DRAM或I/O設(shè)備)附近
導(dǎo)讀本文簡述功率在轉(zhuǎn)換器電路中的轉(zhuǎn)換傳輸過程,針對開關(guān)器件MOSFET在導(dǎo)通和關(guān)斷瞬間,產(chǎn)生電壓和電流尖峰的問題,進(jìn)而產(chǎn)生電磁干擾現(xiàn)象,通過對比傳統(tǒng)平面MOSFET與超結(jié)MO
第1部分:毫微功耗運(yùn)算放大器的直流增益運(yùn)算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。運(yùn)算放
在當(dāng)前全球能源危機(jī)的形式下,提高電子設(shè)備的能效,取得高性能同時降低能耗,成為業(yè)內(nèi)新的關(guān)注點(diǎn)。為順應(yīng)這一趨勢,世界上許多電子廠商希望在產(chǎn)品規(guī)格中提高能效標(biāo)準(zhǔn)。在電