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在设计电源时,首先要回答的问题是「是否需要电流隔离?」使用电流隔离可以使电路更安全,抗干擾能力較強,容易實現升降壓轉換,及較易實現多路輸出和很寬的輸入電壓范圍。两种最常见隔离电源的拓扑形式是「反激」和「正向」。但是为了获......
你的台式电源是否有一个绿色的接地端子,就像图1所示的B&K Precision的1550电源?假设有,我们如何以及何时使用这些连接?例如,图2显示了与通常随电源出售的跳线排的三种可能连接。如果将绿色接地端子接在红......
给电池充电时,人们的目标是逆转电池内部放电过程中发生的化学反应,从而延长电池的使用寿命。以铅酸电池为例,通过在电池的端子上施加电压来逆转化学反应,从而对电池进行再充电。给铅酸电池充电有多种方式:恒压 充电恒压充......
升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在 dc - dc 升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化转换器尺寸与成本,并确保......
一种优化汽车或工业设计的策略是缩小电源单元的尺寸,通过减少物理材料和分立元件的数量,在系统级别节省成本。......
帮朋友做镍氢充电器,利用镍氢电池充满电时电压有一个微小的下降这个特点来识别是否已经充满,比如1.2V的镍氢电池,快充满的时候,电压在1.35V,之后逐步下降,电压可以低于1.30V。所以需要单片机间歇检测电池两端电压,大......
当前的数据中心,通常仍需要一个 12V 背板以及板上配电功能,并采用单相或多相同步 Buck 降压调节器,方可将电压降到 1V 左右。正常情况下,这些数据中心机架的额定功率最大为 20kW。而业内的需求是希望将每个机架的......
电力电子设计是现代工程中的关键因素,它对众多应用的效率、可靠性和性能产生深远影响。在考虑制造工艺差异和最坏情景的同时,开发出符合严格要求的电路,需要精确且精密的工具支持。电力电子设计领域正在快速演进,引领着高速、高效组件......
许多关于继电器的文章都特别关注常开 (N.O.) 和常闭 (N.C.) 触点之间的区别。这些内容翔实,但往往过于抽象。学生们通常对这两者的区别几乎没有直观的理解。真正的学习发生在以后,当学习者在连接继电器时犯了错误。在本......
原因是有太多的因素影响这个问题,确实没有明确的答案可以给出。然而,有一些有趣的经验教训,可以学习继电器行为和物理学,包括电枢物理接触电磁铁芯时电感的变化、飞行时间、接触反弹和电压的影响。有了继电器动力学知识,您可以更好地......
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