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    開關(guān)電源的基礎(chǔ)認(rèn)知及發(fā)展方向-開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)管開通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。開關(guān)電源和線性電源相比,二者的成本都隨著輸出功率的增加而增長(zhǎng),但二者增長(zhǎng)速率各異。線性電源成本在某一輸出功率點(diǎn)上,反而高于開關(guān)電源,這一點(diǎn)稱為成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新,這一成本反轉(zhuǎn)點(diǎn)日益向低輸出電力端移動(dòng),這為開關(guān)電源提供了廣闊的發(fā)展空間。

    2020-02-12
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    開關(guān)電源的相關(guān)項(xiàng)目所碰到的問題及相關(guān)解決方案詳解-項(xiàng)目:某實(shí)驗(yàn)室一臺(tái)電源壞了,拆開一看,UC3875控制的全橋,需要修理。 現(xiàn)象:初步檢查,功率管壞了,由于沒有同型號(hào)的管子,把所有的管子換成同功率等級(jí)的管子。上電之后,輸入電壓較低的時(shí)候,一切正常。當(dāng)輸入電壓較高的時(shí)候,驅(qū)動(dòng)混亂,頻率抖動(dòng)。 解決辦法:把功率管的驅(qū)動(dòng)電阻增大,該現(xiàn)象消失,一切正常,電源修好。

    2020-02-12
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    開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)、原理及故障提出檢修的技巧詳細(xì)分析-開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)、原理及故障檢修技巧 同時(shí)隨著許 多高新技術(shù)的發(fā)展,開關(guān)電源技術(shù)在不斷地創(chuàng)新。開關(guān)電源的設(shè)計(jì)要以安全性、可靠性為首要原則,在各種指標(biāo)滿足正常使用要求的條件下,為使電源在突發(fā)故障情況下安全可靠地工作,本文將詳細(xì)的分析開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)、原理及故障提出檢修的技巧以供大家參考。 開關(guān)電源的結(jié)構(gòu) 開關(guān)電源主要由控制電路、檢測(cè)電路、輔助電源四大部份構(gòu)成。

    2020-02-12
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    通過屏蔽柵極和電荷平衡高電壓技術(shù)設(shè)計(jì)的效率90%+開關(guān)電源-節(jié)約家庭使用能源有助于保護(hù)環(huán)境,對(duì)電費(fèi)支出也有很大的影響。 冰箱一周7天,一天24小時(shí)上電,因此有高效的開關(guān)電源至關(guān)重要。 特別是,輕負(fù)載效率是冰箱開關(guān)電源的一個(gè)大問題,因?yàn)楸溟T大多數(shù)時(shí)候是保持關(guān)閉的。 為了減少浪費(fèi)的能源,高端冰箱的行業(yè)要求是:在7.7%到23.2%負(fù)載時(shí),開關(guān)電源的效率應(yīng)高于90%。 同時(shí)在其他電源負(fù)載時(shí),也盡可能需要更高的效率。新的功率半導(dǎo)體技術(shù)有助于提高效率。 本文介紹高端冰箱電源的全面解決方案。通過結(jié)合一流的屏蔽柵極T

    2020-02-12
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    在電子行業(yè)電源管理的重要性-許多汽車子系統(tǒng)使用三相電機(jī),這相對(duì)來說更經(jīng)濟(jì),但對(duì)電源管理提出了一些挑戰(zhàn)。飛兆開發(fā)出一種特殊器件,適合2 kW以下的三相電機(jī)控制應(yīng)用,有助于設(shè)計(jì)人員節(jié)約燃油并降低使用較高扭矩系統(tǒng)的排放量,如電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(支柱安裝和機(jī)架安裝)、電動(dòng)液壓助力轉(zhuǎn)向、電動(dòng)水泵、電動(dòng)油泵和發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇。汽車三相變速逆變器功率模塊(FTCO3V455A1)使用較分立式解決方案更少的元件,并提供具有更佳EMI性能的緊湊系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

    2020-02-12
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    高集成度電源方案滿足嵌入式AIoT設(shè)計(jì)需求-Vicor應(yīng)用工程師張仁程表示,電源架構(gòu)正朝寬廣的輸入范圍和高輸入電壓、高輸出功率、小尺寸、自動(dòng)量測(cè)(Telemetry)、散熱、高效率與高功率密度、以及重量輕等趨勢(shì)改變。而針對(duì)精巧的AIoT裝置,則對(duì)低雜訊與快速響應(yīng)有更高的要求。

    2020-02-12
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    有線路波動(dòng)保護(hù)和耐用的內(nèi)部功率的電源開關(guān)-如果線路因波動(dòng)而導(dǎo)致過壓,則內(nèi)部功率MOSFET會(huì)在處于漏源極范圍內(nèi)的多種電壓條件下關(guān)閉并可能導(dǎo)致雪崩擊穿。 即使電源開關(guān)的內(nèi)部MOSFET能夠在瞬態(tài)或異常條件下耐受一定程度的電能應(yīng)力,也應(yīng)當(dāng)將其作為避免故障的最后一道防線,這是因?yàn)椋绻麘?yīng)力超過器件耐受范圍,則器件將遭到永久損壞。 因此,當(dāng)線路電壓水平過高時(shí),最好將內(nèi)部功率MOSFET的開關(guān)動(dòng)作關(guān)斷。 此時(shí),針對(duì)輸入線路過壓提供集成式保護(hù)功能的電源開關(guān)對(duì)于反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)人員而言便具有極大的優(yōu)勢(shì)。 FSL117M

    2020-02-12
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    將模擬與數(shù)字控制相結(jié)合的新智能電源-MCP19111的一系列增強(qiáng)功能提供了大量用于配置和優(yōu)化系統(tǒng)的選項(xiàng)。MCU開放的可編程性增加了更多的自由度。因此,Microchip提供了如圖4所示的圖形用戶界面(GUI),用戶無需編寫代碼即可進(jìn)行特定調(diào)整和配置。此GUI與開源固件配合使用,可以對(duì)該固件進(jìn)行修改并將其用作模板來開發(fā)各種更高級(jí)的功能。除了配置接口,Microchip還提供了另一個(gè)GUI用于測(cè)試目的,使用戶可通過PMbusTM協(xié)議直接與器件通信(見圖5)。此GUI與Microchip的PICkitTM串行分

    2020-02-12
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    能夠?yàn)殡娮釉O(shè)備提供直充電源的單片機(jī)智能控制充電器-整個(gè)充電器主要包括太陽(yáng)能電池、鋰離子電池、充電電路、放電電路、控制電路5個(gè)組成部分。系統(tǒng)整體框圖如圖1所示。該充電電路是一個(gè)Buck變換器及其驅(qū)動(dòng),由它把太陽(yáng)能電池發(fā)出的電能進(jìn)行變換后對(duì)鋰離子電池充電,Buck的驅(qū)動(dòng)脈沖由單片機(jī)輸出,并由單片機(jī)控制其工作。放電電路是一個(gè)有關(guān)閉模式的集成Boost變換器,它將鋰離子電池的端電壓進(jìn)行升壓,使充電器輸出的電壓適合于給手機(jī)、MP3等電子產(chǎn)品充電。控制電路主要包括單片機(jī)及其外圍電路、驅(qū)動(dòng)電路、采樣電路和供電電源??刂?/p>

    2020-02-12
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    MacBook電源適配器拆解-macbook是2015年蘋果公司出品的筆記本電腦。2015年3月9日,蘋果春季發(fā)布會(huì)在美國(guó)舊金山芳草地藝術(shù)中心召開。發(fā)布會(huì)上蘋果重點(diǎn)發(fā)布了全新的Macbook 12英寸新機(jī)型,采用全新設(shè)計(jì),分為灰、銀、金三色,12英寸Retina顯分辨率為2304 x 1440,處理器為英特爾酷睿M低功耗處理器。

    2020-02-12
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    在電源系統(tǒng)中保持高效和可靠的設(shè)計(jì)-轉(zhuǎn)換器可以通過這條更低阻抗的路徑提供最大額定電流。當(dāng)FET將這條阻抗路徑短路掉時(shí),將允許轉(zhuǎn)換器的滿幅電壓給電容充電。FET的導(dǎo)通時(shí)間以及電容與轉(zhuǎn)換器電壓之間的壓差決定了將電容充電到滿幅電壓所需的充電電流,因此將預(yù)定義電壓值設(shè)定為FET導(dǎo)通不會(huì)造成轉(zhuǎn)換器超過其額定電流的那個(gè)點(diǎn)非常重要。圖1所示的框圖可以用來將電容充電到預(yù)設(shè)的最小電壓。U2用于控制FET以便在必要時(shí)短路電阻Z,U1電路與U2一起用來設(shè)置導(dǎo)通電壓和負(fù)載使能。

    2020-02-12
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    電源適配器燒壞的原因分析-電源適配器(以下簡(jiǎn)稱電源)的標(biāo)稱電壓和電流是什么意思?首先,一般電源標(biāo)稱的電壓,是指開路輸出的電壓,也就是外面不接任何負(fù)載,沒有電流輸出時(shí)候的電壓,所以也可以理解為,此電壓就是電源輸出電壓的上限。

    2020-02-12