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电源 文章 进入电源技术社区

安规与CBB电容都存在哪些不同?

  • 熟悉电子电路设计的朋友都知道,在对支流转直流的电源制作过程中,为了最大程度上的滤除高频信号需要并联较小的电容来进行滤波。那么此时就有朋友会好
  • 关键字: CBB电容  安规电容  电源  滤波  

电源DIY 适合新手的模拟触控设计电路图

  • 在学习了一段时间的电路知识后,相信很多朋友都希望能够亲自动手制作电路。但是由于知识与经验的限制,过于复杂的设计并不适合初学者动手,一些较为简
  • 关键字: 电源  触控电路  设计  

拥有PWM控制优势的宽输入电压模块

  • LM5175EVM-HD高功率密度评估模块(EVM)是一种4开关同步降压-升压直流/直流稳压器,采用同步整流来实现极高转换效率,
  • 关键字: PWM  电源  升降压  

GaN,能拯救电源工程师吗?

  • 作为电源工程师,我们能够回忆起第一次接触到理想化的降压和升压功率级的场景。还记得电压和电流波形是多么的漂亮和简单(图1),以及平均电流的计算是
  • 关键字: GaN  升降压  电源  

为什么LED电源常易损?

  • 经常听到业内有人抱怨说每次LED灯具坏了一看又是电源坏了,所以LED灯具里最不可靠的是电源,可能他说的是事实。可是也还需要深入分析一下,LED电源损坏
  • 关键字: LED  电源  保护器件  电解电容  

功率电源中器件的温升与极限工作温度

  • 熟悉电子电路设计的朋友一定都知道,在电源整体设计中存在一些发热非常严重的器件,如整流桥、MOS管、快恢复二极管这些器件。而在功率电源中,电感和高
  • 关键字: 电源  器件  温度  

法拉电容小知识

  • 本文简单介绍了一些关于法拉电容小知识,希望对你有所帮助。一点总结:(1) 用万用表打到电阻档的时候(数字万用表),电阻值会由0缓慢上升(2) 用电源直
  • 关键字: 法拉电容  电源  万用表  充电  

电路中PVDD、CVDD各指什么电源?作用?

  • PVDD是功率电源。AVCC是模拟电源。CVDD是内核电压。VPP是峰峰值电压,即正(余)弦曲线中最大值和最小值的差,也就是电压的最大值的2倍。VDD中的D=device
  • 关键字: PVDD  CVDD  电源  

RCC小功率电源中占空比对频率F的影响

  • RCC方案是一种工作于临界模式的反激式电路,正因为其特殊性的临界模式,导致了功率电源RCC方案的频率不是定频的,这是与PWM方案质的区别,可是RCC方案
  • 关键字: 电源  RCC  占空比  

基于MC34063的直流稳压可调电源设计

  • 摘要:直流稳压电源在各种电子设备应用中具有及其重要的作用,直流电源是否持续平稳,将直接影响着电子设备的稳定性、精确性及可靠性。针对目前直流稳
  • 关键字: 直流  可调  电源  MC34C163  

反激式电源中的噪声来源及修复

  • 尽管开关电源的工作频率远超过人类的听力范围,但它们在特定的负载条件下仍会产生音频噪声。音频噪声的可能来源多种多样。噪声可以是设计缺陷(如振荡
  • 关键字: 电源  反激  噪声  

三大方法快速判断IGBT是否已经损坏

  • 随着大功率电源设备的普及率越来越高,IGBT在大功率电源设备中的作用也越来越重要,因此对IGBT知识进行全方面的了解是非常有必要的。随着使用频率的升
  • 关键字: IGBT  电源  逆变器  

哪些参数关联LED当中的发光效率?

  • 对于一款LED照明产品来说,发光效率是非常重要的一项指标。如果发光效率达不到要求,那么作为一款LED产品来说便算不上完美。在本文当中,小编就将为大
  • 关键字: 电源  LED  发光效率  

多年研发电源问题汇总

  • 问题一:我们小功率用到最多的反激电源,为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开
  • 关键字: 电源  研发  问题  

LED芯片怎么挑?熟悉生产过程是关键

  • 相信各位LED照明开发者都对LED芯片的性能及功能了如指掌,但是关于LED照明芯片和灯珠的生产流程大家是否都熟悉呢?本文就将为大家补上这段基础知识,对
  • 关键字: 电源  LED芯片  灯珠  
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电源介绍

【电源概述】   电源    向电子设备提供功率的装置。   把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能.发电机.电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也 [ 查看详细 ]
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