如圖為高阻配電電路圖。它與低阻配電的顯著區(qū)別是在各分路負載中串接一定阻值的限流電阻R1,一般取值為電池內阻的5倍~l0倍。這時如果某一分路發(fā)生短路,則系統(tǒng)電壓跌落及反沖尖峰電壓都較小,這是因為R1限制了短路電
緊湊型電子設備中DC-DC電源系統(tǒng)效率是一個非常關鍵的問題。詳細分析了DC-DC電源系統(tǒng)各部分之間的相互作用以及影響DC-DC電源系統(tǒng)效率的主要因素,并指出:結合DC-DC轉換器的輸入特性,合理配置電源參數與選取DC-DC工作點可以有效地改善DC-DC電源系統(tǒng)效率。
新一代IC需要更低電源電壓,單個器件往往用多個電壓,而這些電壓必須以正確的時序加到器件上。到IC的這些非常低的電壓必須板上產生、必須使壓降最小和保持穩(wěn)壓。
如圖為高阻配電電路圖。它與低阻配電的顯著區(qū)別是在各分路負載中串接一定阻值的限流電阻R1,一般取值為電池內阻的5倍~l0倍。這時如果某一分路發(fā)生短路,則系統(tǒng)電壓跌落及反沖尖峰電壓都較小,這是因為R1限制了短路電
同DMA10型整流模塊相比較,DMA12型整流模塊在工作頻率的選擇和功率變換的拓撲結構是一樣的。不同的是,DMA12采用的是單相有源升壓功率因數校正方式和自然冷卻,并運用無損耗吸收技術。如圖為其功能圖. DMA12型整流模