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电源 文章

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  

一种可控硅驱动芯片烧毁的分析

  • 现如今依靠可控硅驱动已经变得较为普遍。但随着可控硅驱动应用的频繁,一些在使用当中的问题也逐渐暴露出来,比如在一些可控硅驱动电路中加上芯片之后
  • 关键字: 电源  可控硅  驱动芯片  

大功率IGBT中滤波电容的选择与计算

  • 由于IGBT类电源的特殊性,于一般的电源相比其中很多器件都会有相应的改动。滤波电容就是其中一个变动较大的器件。为了为大功率电源进行不间断的供电,
  • 关键字: 电源  IGBT  滤波电容  

同时对两台设备进行EMI测试时为何通不过?

  • 在对电源进行EMI测试的过程中,开发者大多会将每个电源进行单独的测试。但是在一些特殊的情况中,需要将两个电源共同进行EMI的测试,此时就有可能出现
  • 关键字: 电源  EMI  性能测试  

单片机中空间和堆栈的意义

  • 关于单片机的知识,体积庞大且结构复杂。初学者很容易陷入困境,最终失去对单片机的兴趣。因此在学习单片机时一定要对基础知识进行特别的巩固。在本文
  • 关键字: 电源  单片机  堆栈  

大功率电源中IGBT电压与驱动能力是什么关系?

  • IGBT作为电压控制型开关器件,IGBT的开关由栅极的电压控制。大家都知道栅极电压升高,IGBT导通,栅极电压低,IGBT关断。但是使用的时候还是很容易忽略
  • 关键字: 电源  IGBT  驱动能力  

EMI抑制当中磁珠和电容的摆放有多重要?

  • EMI电磁检测是所有电源设计者都无法规避的问题,每一位设计者都需要在设计的最终阶段考虑EMI。对于新手来说,拿到EMI电路首先进行分析是很有必要的。不
  • 关键字: 电源  电磁检测  磁珠  电容  
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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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