- 捷特科新增两款低电压PNP晶体管产品-ZXTP25020CF
- 集成电压比较器
- 辐射EMI的抑制措施
- 六倍压整流电路
- 常用电源管理稳压IC一览表
- 单电源运放图集
- 安森美推出超越能源之星台式电脑最新能效标准的电源参考设计
- Atheros获Tensilica的Xtensa处理器内核授权
- 电池的主要参数
- UPS电源和EPS电源的主要区别
- 步进电机的工作原理
- 什么是模块电源
- 全桥式转换器中直流分量的抑制
- 磁心的选择
- 开关电源设计中的两项新技术
- 关于EPS电源和UPS电源区别
- 提高无线基础设施电源效率的一些动态和技术
- 提高便携式设备锂离子电池的充电效率
- 变压器初、次级线圈匝数比的计算
- 125Mbps至2.7Gbps的激光驱动器—PHY1076
- 变频器的维护技巧
- 变压器常用保护方式
- 低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
- 电源自动开关电路
- 带有数据显示功能的锂电池和镍镉电池充电系统
- 科学家利用半导体组件模型进行全球暖化趋势预测
- 开关电源EMI设计小结
- 关于基站胶体蓄电池鼓胀原因及解决方案
- 载波频率与变频器输入三相电流的不平衡度
- LED电源和驱动电路主要技术概况
最新电源技术
-
new
【电源技术】 捷特科新增两款低电压PNP晶体管产品-ZXTP25020CF 2025-01-09Zetex SemicONductors (捷特科) 公司在其低饱和、大电流SOT23FF晶体管系列中新增两款低电压PNP晶体管产品 —— ZXTP25020CFF和ZXTP19020DFF。它们虽采用标准SOT23封装的占板面积,但板外高度却低于一毫米,适用于不同类型的超薄便携式产品设计。 新器件有助于减少元件
-
电压比较器是一种用于比较两个电压(两模拟输入信号或一个模拟输入信号和一个参考电压)的大小,并用输出的高电平和低电平表示两电压比较结果的电路。通用集成运放虽然能以比较器方式工作,但普通运放的响应速度,即阶跃响应建立时间tset、传输延迟时间及VIcm、VIdm等项
-
new
【电源技术】 辐射EMI的抑制措施 2025-01-09要降低辐射干扰,可以应用电压缓冲电路,如在开关管两端并联ROD缓冲电路,或电流缓冲电路,如在开关管的集电极上串联20~80μH的电感。 | 开关管的集电极是一个强干扰源9开关管的散热片应接到集电极上,以确保集电极与散热片之间由于分布电容而产生的电流流入主
-
示波管工作时需要很多档电源,其中加速阳极需要电流相小,但电压很高的电源,多用示波器第五阳极a5需要10000v的高压,它是用六倍压整流后获得的。其电路如图1—5所示。 它由20kHz左右的高频高压发生器供给高频电压,经变压器升压至约1400v,再经高压硅堆vDl—vD6和高压
-
new
【电源技术】 常用电源管理稳压IC一览表 2025-01-09型号(规格) 器件简介 79L05 负5V稳压器(100ma) 79L06 负6V稳压器(100ma) 79L08 负8V稳压器(100ma) 79L09 负9V稳压器(100ma) 79L12 负12V稳压器(100ma) 79L15 负15V稳压器(100ma) 79L18 负18V稳压器(100ma) 79L24 负24V稳压器(100ma) LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器
-
我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是他们都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的
-
new
【电源技术】 安森美推出超越能源之星台式电脑最新能效标准的电源参考设计 2025-01-09安森美半导体率先推出业内第一款能够符合将在今年7月实施美国能源之星(ENERGY STAR®)对台式电脑ATX电源性能要求最新标准的ATX电源公开参考设计,新的参考设计可以在所有指定负载情况下超越能源之星要求的电源能效,为电源产品制造商提供利用现有高性价比技术将
-
new
【电源技术】 Atheros获Tensilica的Xtensa处理器内核授权 2025-01-09tensilica(泰思立达)公司宣布Atheros已经获得Xtensa可配置、可扩展的处理器内核的授权,并将其用于今后的产品设计。“我们之所以选择Tensilica公司的Xtensa处理器,是因为其高性能、低功耗以及小尺寸对于大多数对体积要求相当严格的高性能无线应用来说是很理想的选择。”
-
(1)干电池的主要参数 1)标称电压 标称电压也称公称电压,是指电池所具有的电压值。 2)外形尺寸 外形尺寸是指千电池的直径、高度、长度、宽度等的大小。 3)放电时间 干电池的放电时间是指在规定的放电方式下,电池的放电小时数。 (2)纽扣式电池的主要参
-
new
【电源技术】 UPS电源和EPS电源的主要区别 2025-01-09UPS是Uninterruptible Power Supply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。 EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。 一、后备式UPS在市电正
-
new
【电源技术】 步进电机的工作原理 2025-01-09步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差
-
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电.一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS
-
new
【电源技术】 全桥式转换器中直流分量的抑制 2025-01-09在实际的转换器电路中,开关管V1和V4的导通时间和通态压降不可能与开关管V2和V3完全相同,也就是说电压UAB不可能是一个纯粹的交流电压,而是在UAB中含有直流分量。由于高频变压器初级绕组的电阻很小,在此直流分量长时间的作用下,会导致铁心直流磁化直至饱和,使转
-
(1)气隙的集中和分散。电感的磁动势(电流乘以匝数)是全部用来产生磁通的,为在磁心中产生适当的磁通密度,Bw可以从两种方案中选择。 ①方案一:采用通常高频变压器用的〃值较高的磁心材料(μ值的大小并不重要),磁路中加适当的集中式气隙(垫纸或纸板),
-
new
【电源技术】 开关电源设计中的两项新技术 2025-01-09电子信息产业的发展推动了电源技术不断地进步,⒛世纪70年代发生了“20 kHz革命”,电源实现了高效率、小型化,从而进人了开关电源时代。80年代计算机完成开关电源换代,90年代又迎来了通信设备电源和其他设备开关电源化的高潮。 当前开关电源的发展动向有两个:
-
new
【电源技术】 关于EPS电源和UPS电源区别 2025-01-09摘要:文章介绍了EPS电源和UPS电源的异同,可以增强人们对两者的认识和了解,合理选择和使用有所启示。 1 引言 EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。
-
new
【电源技术】 提高无线基础设施电源效率的一些动态和技术 2025-01-09损失的能量会产生热,因此必须在电路板上对其进行散热处理,这样便限制了紧凑型解决方案的诞生,同时也增加了延长平均无故障时间(MTBF)所需的散热冷却的成本。 多年以来,负载点DC/DC转换器的最大工作频率一直朝着1MHz以上不断升高,以使用更小的输出电感和电容
-
new
【电源技术】 提高便携式设备锂离子电池的充电效率 2025-01-09功能整合以及不断缩小的外形尺寸在过去几年风靡一时,进而带动手机、PDA、以及便携式 DVD 播放器等便携式设备的市场需求大幅增长。然而电源却很快成为技术进步的瓶颈,电池供电密度的提升脚步也无法跟上需求的节拍。锂离子 (Li-ION) 电池无论就重量还是体积而言都有
-
new
【电源技术】 变压器初、次级线圈匝数比的计算 2025-01-091-6-3-2-2.变压器初、次级线圈匝数比的计算 正激式开关电源输出电压一般是脉动直流的平均值,而脉动直流的平均值与控制开关的占空比有关,因此,在计算正激式开关电源变压器初、次级线圈的匝数比之前,首先要确定控制开关的占空比D,把占空比D确定之后,根据(1-77
-
new
【电源技术】 125Mbps至2.7Gbps的激光驱动器—PHY1076 2025-01-09该PHY1076 - 01是一种联合激光驱动器和限幅数字诊断为小尺寸模块内使用的光纤通道,千兆以太网和SONET / SDH应用监控支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在普通阳极配置连接。一个丢失信
-
在工作当中,由于变频器操作人员缺少实战维修经验,因此,碰到变频器发生问题的时候,惊慌失措,在这里教你哦维护变频器使用的六大招数保管你的变频器越用越顺: 1、当变频器坏了以后,最好不要交给没有变频器维修经验的人修理变频器,否则可能越修越坏。有时快熔断
-
new
【电源技术】 变压器常用保护方式 2025-01-09变压器一般采用的保护方式 变压器的不正常工作状态主要有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等。此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在
-
new
【电源技术】 低压差线性稳压器在开关电源中解决方案 2025-01-09电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比
-
如果下班忘记关掉电源开关,会浪费电能,也会带来不安全因素,这是绝不允许的。为了保证电路安全,节约电能,可以采用图1-25所示电路。
-
new
【电源技术】 带有数据显示功能的锂电池和镍镉电池充电系统 2025-01-09引言 鉴于市场上镍镉电池和锂电池共存的局面,本文设计的充电器可以对这两种电池进行充电,对镍镉电池组采用脉冲充电方式,对锂电池组采用恒流充电方式,这是依据电池的不同机理而设计的,真正做到了一机两用,此为该充电器的创新点,也是设计的难点。充电器的宽屏LC
-
new
【电源技术】 科学家利用半导体组件模型进行全球暖化趋势预测 2025-01-09中华电子采购网讯(10月22日)位于地球两极的冰帽能反射阳光、冷却地球,但却随着全球气候暖化而逐渐融化;联合国气候变迁专家小组(IntergovernmentalPanelonClimateChange,IPCC)预测,两极冰帽可能在2050~2100年间消失。不过该小组也指出,他们所预测的冰帽完全消
-
new
【电源技术】 开关电源EMI设计小结 2025-01-091.开关电源的EMI源 开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等.(1)功率开关管 功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既
-
new
【电源技术】 关于基站胶体蓄电池鼓胀原因及解决方案 2025-01-09近年来,随着用户通信需求的扩大和服务水平的提升,移动通信网络快速向乡村延伸。在许多室外型边际基站中,开始大量使用胶体电池作为基础保障电源。由于该类型基站完全暴露在野外,在维护实践中发现,在南方高温环境下,胶体电池会出现壳体鼓胀现象,这对电池的寿命
-
new
【电源技术】 载波频率与变频器输入三相电流的不平衡度 2025-01-09如果变频器的输入部分是6脉冲三相桥式二极管整流电路,即AC/DC变换,由于二极管是非线性器件,在实际装配时,每个器件的内阻抗会不一致,造成三相不匹配,又因输人电流是非正弦性的,这样就造成输入变频器的三相电流的不平衡,尤其是当输入电压本身就存在较大的不
-
new
【电源技术】 LED电源和驱动电路主要技术概况 2025-01-09作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED电源和驱动电路的研究方兴未艾。与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED 工作电压越来越多地处
精彩抢先看New Top