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EEPW首页 >> 主题列表 >> 大电容充电的“控制器”电路设计

大电容充电的“控制器”电路设计 文章 进入大电容充电的“控制器”电路设计技术社区

窗帘开启器/闭路电路

  • 只需按一下开关,这个电路就可以打开和关闭您家和办公室的窗帘。因此,借助这个独特的电路,我们不需要从一个地方移动来打开和关闭窗帘。该电路用于家庭使用,特别是用于较小的门窗。由于其体积小且组件容易获得,它可以用窗帘轻松固定。您还可以借助市场上现有的适配器为电路供电。开幕器和闭幕器电路图:开帘器和闭合器的电路图 –开幕器和闭合器电路中的组件:集成电路IC1 (CD4013)IC2 (ULN2003)电阻器R1-R4 (5.6k)R6、R5 (1K)C1 (. 1uf)步进电机描述:该电路由两个名为 CD4013
  • 关键字: 开启器  闭路电路  电路设计  

一文读懂 MLCC 电应力击穿,硬件工程师必备知识

  • 在电子设备的硬件设计中,多层陶瓷电容器(MLCC)是极为常见且关键的电子元件。它以其体积小、容量大、等效串联电阻低等优势,广泛应用于各类电路。然而,MLCC 在工作过程中可能会遭遇电应力击穿问题,这不仅影响设备的性能,还可能导致严重的失效。对于硬件工程师而言,深入了解 MLCC 电应力击穿机理,掌握失效分析方法和可靠性设计要点,是确保电子设备稳定运行的关键。一、陶瓷电容的基本结构片式多层陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。在 其内部,金属电极层与陶瓷介质层交替堆叠;金属内电
  • 关键字: 电容  无源器件  电路设计  

电源口防雷,还可以这么玩!

  • 电源口防雷电路的设计需要注意的因素较多,有如下几方面:1、防雷电路的设计应满足规定的防护等级要求,且防雷电路的残压水平应能够保护后级电路免受损坏。2、在遇到雷电暂态过电压作用时,保护装置应具有足够快的动作响应速度,即能尽早的动作限压和旁路泄流。3、防雷电路加在馈电线路上,不应影响设备的正常馈电。例如,采用串联式电源防雷电路时,防雷电路应可通过设备满负荷工作时的电流并有一定的裕量。4、防护电路在系统的最高工作电压时不应动作。通常在交流回路中,防护电路的动作电压是交流工作电压有效值的2.2~2.5倍,在直流回
  • 关键字: 电路保护  电路设计  

PCB 设计进阶:PCB热设计优化

  • 对于硬件工程师而言,PCB 设计水平直接影响电子产品的性能与稳定性。在之前的系列文章中,我们探讨了 PCB 设计的众多关键要点,本文将继续深入,聚焦一些容易被忽视却又至关重要的方面,助力硬件工程师进一步提升 PCB 设计技能。一、布局设计①高功率发热元件是否放置在靠近 PCB 边缘或通风口等易于散热的区域?可利用 CFD(计算流体动力学)模拟软件,分析不同放置位置的空气流动与散热效果,从而确定最佳位置。②发热元件之间是否保持足够的间距以避免热量聚集?可依据热仿真分析结果,设定合适的间距值,保证热量有效散发
  • 关键字: PCB  电路设计  

在PCB生产过程中,是如何控制走线阻抗的?

  • 在电子产品领域,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是极为关键的部件,无论是高速电路、高频电路还是毫米波相关产品,都离不开它。而 PCB 板的加工是一项复杂的系统工程,涵盖 PCB 材料、药水、加工工艺以及线路几何参数等多个方面,其中诸多因素都会对传输线的阻抗造成影响。一、影响传输线阻抗的因素(一)线路几何参数1、线宽线宽与阻抗成反比关系,即线宽越宽,阻抗越小;线宽越窄,阻抗越大。在生产过程中,若工艺不稳定致使线宽发生变化,那么阻抗也会随之改变。据与众多厂商合作的经验,传输线线
  • 关键字: PCB  电路设计  阻抗  

常见维修电路板技术汇总

  • 电路板电容损坏的故障特点及维修电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障
  • 关键字: 电路设计  维修  

开关电源设计详解

  • 摘要1 评估设计要求(指标)2 主电路方案选择3 元器件设计方法4 各种模式Flyback 电路设计5 损耗分析及机构布局设计6 PCB布板和EMI评估设计指标1、输入参数:输入电压大小,交流还是直流,相数,频率等。国际电压等级有单相120Vac,220Vac,230Vac等。国际通用的交流电压范围为85~265V。一般包括输入电压额定值及其变化范围;3kW以下功率常选用单相输入,5kW以上选用三相输入;工业用电频率一般为50Hz或者60Hz,航空航天电源、船舶用电为400Hz.有无功率因数(Power
  • 关键字: 开关电源  电路设计  

电阻为什么都是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是整数5kΩ?

  • 很多刚开始接触电路设计的小伙伴,可能会对电阻值觉得非常困惑,为什么通用的标准电阻阻值不是整数?例如通常是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是5kΩ。因为电阻是使用指数分布来设计生产的,即遵循国际电工委员会(IEC)定义的标准电阻值系统。标准电阻值系统包含了多种系列的电阻值,包括E3、E6、E12、E24、E48、E96、E192系列。比如:E6系列电阻的公比 10^(1/6)≈1.5E12系列电阻的公比 10^(1/12)≈1.21下图为详细的标准阻值表:但问题来了,标准电阻生产为什么按照指数分布呢?电阻阻值分
  • 关键字: 电阻  电路设计  

这几个基础模块电路,你都能看懂吗?

  • 文章开始前,先来考考大家~下面的五副电路图,你能看懂几个?TDA2030电路图34063电路图555电路TDA2030电路图三极管分立元件电路以上这些电路图,如果能够看懂,那就已经入门电子设计了。如果还没看懂,接下来,开始学习这些基础模块电路。01.电源电路直流稳压电源是电子设备的能源电路,关系到整个电路设计的稳定性和可靠性,是电路设计中非常关键的一个环节。本节重点介绍三端固定式(正、负压)集成稳压器、三端可调式(正、负压)集成稳压器以及 DC-DC 电路等组成的典型电路设计,相关视频推荐:老外教你DC-
  • 关键字: 模拟电路  电路设计  

高频、薄型,且可像折纸一样弯曲加工的村田多层LCP基板

  • 村田的树脂多层(LCP)基板具有出众的高频特性、薄型且能以灵活的形状进行电路设计等特点。本文为你详细介绍LCP基板的优势和特点。 村田多层LCP基板产品 树脂多层基板是什么多层LCP产品由两大基本技术形成。这就是通过MLCC积累的村田多层层压重要技术和专有的高机能树脂材料。多层LCP产品的多层层压技术,是将必要层数的树脂和铜箔贴在一起的薄板一次性一体化成型。此时,薄板和薄板的连接处不需要传统树脂板所使用的粘结材料。这个过程解决了传统树脂基板遇到的很多难题。多层LCP产品的高机能树脂与传
  • 关键字: LCP  电路设计  

安全设计降压前置稳压器,为汽车电源保驾护航!

  • 任何有影响力的技术都伴随着一系列风险,这些风险在与汽车安全相关的系统中尤为严重。国际标准化组织 (ISO) 26262 系列标准道路车辆 – 功能安全旨在通过提供汽车电气和电子系统功能安全的指南和要求来降低道路车辆的风险。ISO 26262 分为 12 个部分发布,于 2018 年进行了更新,以适应不断发展的汽车技术,该标准现在包含对半导体的具体要求。ISO 26262 详细说明了一种特定于汽车且基于风险的方法,用于确定风险等级 - 称为汽车安全完整性等级 (ASIL) - 这些等级是
  • 关键字: 控制器  辅助监控  转换器  

去耦电容,是“耦”了什么?非要“去”了?

  • “去耦” 中的 “耦” 原指耦合,在电路里,耦合表示两个或多个电路部分之间存在相互影响、相互干扰的电气连接关系。去耦电容名字里的 “去耦”,意在减少电路不同部分之间不必要的耦合干扰,具体原理如下:切断高频干扰传导路径:在电子电路系统中,不同的电路模块、器件各自工作,由于共用电源线路,一个模块产生的高频噪声很容易顺着电源线 “串门”,干扰到其他正常工作的模块,这就是一种耦合现象。去耦电容利用自身特性,为高频信号提供一条低阻抗的旁路通道,让高频噪声优先通过电容流入地,而非沿着电源线乱窜,切断了高频干扰在电路各
  • 关键字: 电路设计  去耦  电容  

9 条 PCB Layout 要点,高级工程师都知道,初级工程师可能 1 个不知道

  • 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。PCB Layout设计要点元器件封装选择电阻选择: 所选电阻耐压、最大功耗及温度不能超出使用范围。电容选择: 选择时也需要考虑所选电容的耐压与最大有效电流。电感选择: 所选电感有效值电流、峰值电流必须大于实
  • 关键字: PCB  电路设计  

一文搞懂PFC电源原理

  • 追求高品质的电力供需,一直是全球各国所想要达到的目标。然而,大量的兴建电厂,并非解决问题的唯一途径。一方面提高电力供给的能量,一方面提高电气产品的功率因数(Power factor)或效率,才能有效解决问题。有很多电气产品,因其内部阻抗的特性,使得其功率因数非常低,为提高电气产品的功率因数, 必须在电源输入端加装功率因数修正电路(Power factor correction circuit)。但是加装电路势必增加制造成本,这些费用到最后一定会转嫁给消费者,因此厂商在节省成本的考量之下,通常会以低价为重而
  • 关键字: 电源  开关电源  电路设计  
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大电容充电的“控制器”电路设计介绍

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