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负载 文章 进入负载技术社区

IT-M3100 系列直流电源掀起“黑科技”浪潮

  • ITECH艾德克斯电子有限公司于近日宣布将在2019年推出全新主打黑科技的M系列,并将在5月发布M系列的首个产品——IT-M3100 系列灵巧型宽量程直流电源。据了解,ITECH此次推出全新的M系列不仅具有全新的外观,同时也在产品的技术上创新,从行业应用的角度切入,提供用户更完整的创新解决方案。M全系列拥有直流电源、双极性电源、交流电源、回馈负载、源载系统等多个产品,给了用户非常宽广的选择范围,满足客户多样性的测试需求。此次率先推出IT-M3100 系列灵巧型宽量程直流电源突破传统桎梏,在仅½1U的超小体
  • 关键字: Itech  IT-M3100  电源  负载  测试系统  专业功率电子通用仪器制造商  

引起电源模块发热的四大原因

  •   一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!基于电源模块热设计的知识,这一次,我们扒一扒引起电源模块发热的原因。  电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,并且可能会影响周围其他器件的性能,这种情况需要马上排查。但什么情况下会造成电源模块发热严重呢?具体原因如下所示:  一、使用的是线性电源  线性电源工作原理如下图1,通过调节调整管RW改变输出电压的大小。由于调
  • 关键字: 线性电源  负载  

详解最大化从满负载到空负载时的AC/DC效率

  • 虽然在AC/DC电源设计中最大化满负载时的电源效率是一个优先考虑的因素,但是待机功耗标准以及新型电源效率标准也隐现出了更多的考虑因素。因此, 除了
  • 关键字: 负载  AC  DC  详解  

移动电源当中的自动检测负载方式讲解

  • 随着便携科技设备的盛行,越来越多的功能使得智能设备的耗电量越来越巨大,设备自带的电池已经无法满足人们的需要,因此移动电源应运而生。移动电源虽
  • 关键字: 移动电源  自动检测  负载  

AMETEK Sorensen 发布带有触摸显示屏的SGX系列直流程控电源

  •   圣地亚哥时间2018年3月27日, AMETEK程控电源部,直流和交流程控电源及测试解决方案厂商,发布了Sorensen品牌SGX系列直流程控电源产品,该系列产品带有触摸显示屏,大大提高了直流电源产品的易用性。  SGX系列直流程控电源是基于久经考验的稳定可靠的SG系列直流程控电源而研发出来的新产品,同样具有出色的负载瞬态响应,低输出噪声和高功率密度等特点,其支持先进的序列输出功能,恒功率输出模式,以及保存和复原仪器设置,循环序列输出功能使其成为理想的重复性测试设备。SGX系列直流程控电源具
  • 关键字: 阿美特克  AMETEK  交直流电源  触摸显示屏  负载  仿真测试系统  

IT7600谐波模拟

  •   引言:  随着电力电子技术的发展,各种电力电子装置设备及开关电源产品等已被广泛使用。技术高速发展的同时,也对于用电环境造成比较严重的污染,市电网络中产生了大量的谐波,这些谐波对电力系统、工业、交通及家庭用电产品产生了越来越严重的危害。世界各国对谐波问题都给予了充分的关注,不少国家和国际组织都制定了限制电力系统和用电设备谐波的标准和规定。  一、谐波的定义:  谐波(harmonic wave),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行
  • 关键字: 艾德克斯  Itech  谐波  滤波器  负载  

可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器电路及工作原理分析

  • 电路的功能本电路是SEPP输出电路,输出级由NPN晶体管构成,可工作于高频,它可作为输入阻抗较高的OP放大器的电流增强器或作为驱动50欧负载的输出缓冲放大器用。电路工作原理由于输入级的射级输出器TT1和输出晶体管TT
  • 关键字: 可驱动  负载  电路  分析    

实际电容法石英晶体谐振器负载谐振频率测量技术研究

  • 1 引言石英晶体谐振器(以下简称石英晶体)是信息产业中关键的频率电子元器件之一,广泛应用于通信技术、测量技术和计算机技术等领域,它可为各种应用提供精确定时或时钟基准信号。由于石英晶体具有频率稳定性好、品质
  • 关键字: 电容  石英晶体  负载  频率测量    

通过主动输出放电功能来保护敏感和昂贵的负载

  • 传统上,一直用高效率开关稳压器给这类器件供电,但是开关稳压器可能有潜在的噪声干扰问题以及瞬态响应和布局限制。因此, 低压差(LDO)线性稳压器在这类应用以及其他低压转换系统中开始受到关注。本文通过介绍LDO和其他稳压器面临的挑战以及凌力尔特公司的LT306x 系列稳压器,说明了在新的电路设计方法和改进的芯片制造工艺下LDO的特点以及应用前景。
  • 关键字: LDO  线性稳压器  IC  负载  201610  

内阻对电源到底有什么影响?

  •   在学习电流源和电压源时,关于电源内阻的问题经常会困惑很多人,只记得电压源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载串联;电流源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载并联,使用时要求电压源内阻越小越好,电流源内阻越大越好!并不理解为什么?内阻这个东西到底对电源的影响是什么?为什么要内阻和外界负载相匹配电源输出才能达到最大功率?  一、基本概念  1、电路由电源和负载构成;2、电路分成内电路和外电路两部分,电源电路就是内电路;3、电流通过电源内电路时也有电阻,这个电阻叫内电阻;4、电流在内电阻上同样要消耗电能发热
  • 关键字: 内阻  负载  

注意:宽泛负载!

  •   在为客户提供支持时,我遇到的最常见的问题就是直流感应。直流感应方法很简单,就是安放一个与负载(分流电阻器)串联的电阻器,然后测量整个电阻器的电压(分流电压)。对于频程为 10 至 15 倍的负载电流而言,这种方法极为有效。  但是低功耗应用需要 30 倍乃至更高频程的电流感应解决方案。使用线性器件测量分流电压时,实现这种宽负载电流范围可能很困难。  图 1 所示的是两个增益如何能够增大可测量负载电流范围。  图1  两个增益范围的电流感应  对数放大器和可编程增益放大器是一个选项,但如果需要测量的只是
  • 关键字: 负载  

伺服电机做负载的优势

  •   摘要:伺服电机多用于高精尖的控制系统,它具有多样化智能化的控制方式,并带有反馈系统,完成闭环控制。在测功机中,可以进行对拖,伺服电机将控制特性的优势进一步扩大。        测功机主要分为机柜和台架两部分,而台架主要有被测电机,扭矩转速传感器,机械负载。当前多选用伺服电机作为负载。伺服电机将电信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性。   
  • 关键字: 伺服电机  负载  

BCM硬件设计的平台化和半导体化(下)

  •   接上篇   4 设计趋势   目前BCM设计技术日新月异,主要的趋势是平台化灵活性更高,集成度更高和分布式设计者三大方向。另外随着ISO26262安全规范的推行,关于功能安全的考虑在BCM设计中将会得到更多的体现。   4.1 集成度和灵活性   随着汽车电子的发展,目前BCM设计的趋势是平台化和高集成度化两个趋势。平台化SBC、SPI器件、共用ADC,以及高低边可配等。 主要通过器件的兼容性来实现。集成度主要是提高器件的集成度,例如采用系统基础芯片将电源、CAN收发器、LIN收发器集成到一个
  • 关键字: BCM  ECU  LED  负载  MOSFET  SPI  

BCM硬件设计的平台化和半导体化(中)

  •   接上篇   2.2 驱动类型   在BCM设计中涉及到许多负载,对应不同的负载会采用不同的驱动类型,主要包括开关驱动和LED驱动两类。   2.2.1 开关驱动   驱动类型主要是从驱动负载的电路拓扑加以考虑,主要有高边驱动、低边驱动、半桥驱动和全桥驱动(包括两相全桥和三相全桥)四种,如图8所示。   这四种拓扑常采用开关器件来实现,开关器件种类很多,其中常见的有机械开关和半导体开关两种,出于能效和寿命方面的优势,目前半导体开关是BCM设计中的主流选择。半导体开关中有三极管、MOSFET和I
  • 关键字: BCM  ECU  LED  负载  MOSFET  MCU  

BCM硬件设计的平台化和半导体化(上)

  •   1 前言   BCM是车身(包括24V商用车和12V乘用车)电子的重要内容,BCM是Body Control Module的缩写。主要任务之一是灯光控制,包括前灯、侧灯、尾灯和室内灯,以及控制一些加热附件、雨刮继电器等。另外可选的任务是包含网关功能,处理整车通讯信息。本文主要讨论BCM系统的硬件设计,设计的原则是根据负载特性选择不同的驱动方式,达到控制相关负载的目的。此外,本文对功率损耗分析、诊断等关键内容进行了详细阐述。   2 负载   负载是控制器的控制对象,在设计ECU之前,必须对控制对
  • 关键字: BCM  ECU  LED  负载  白炽灯  二极管  
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负载介绍

  把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。对负载最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。   负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。 [ 查看详细 ]

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