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锂电池具有体积小、比能量大、寿命长、放电性能好等特点。短短几年时间里,已广泛应用于笔记本电脑、手机、便携式DVD及VCD等设备上,并且随着生产技术的发展,还有进一步优化的趋势。锂电池具有这么多的
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设计 管理系统 智能 开关电源 锂电池 电源 DC/DC
- 我国20世纪80年代以前的静止变频技术由于受到电力电子器件技术的影响,一直处于停滞不前的状态,各个行业感应加热用中频电源基本上使用中频变频电机供电。随着20世纪90年代初电力电子器件的发展,目前国内中频电
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技术 应用 变频 静止 器件 功率 电源
- 1 引言 随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的发展,电气传动技术正经历着比较大的革新。工业生产领域大量使用的高压感应异步电动机,已经由传统的改变其它机械环节的控制方法,改造为直接改变供给的交流
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高压 改造 应用 节能 风机 变频器 现场 滤波器 电源
- NCPl337是一款增强型准谐振脉冲宽度调制电流模式控制器,芯片内置电流模式调制器和去磁检测器,确保在任何负载/线路上均得到完整的边界/临界导电模式。文中介绍了芯片和它的两个重要技术――无线圈去磁检测和软跳周期模式,并采用该芯片设计了一台准谐振高效率隔离型开关电源。
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分析 设计 电源 谐振 NCP1337 基于 转换器
- LED 作为第三代半导体照明光源,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高、寿命长等优点。与传统的白炽灯、荧光灯相比,节电达到90%以上。被认为是21世纪的照明光源。 用 LED 替代白炽灯或荧光灯,环保无污染,使用
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照明 控制系统 设计 智能 LED PD7 单片机 基于 LED 电源
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目前,在臭氧发生器、污水处理、烟气脱硫、高功率激光、等离子体放电等技术领域,高压逆变电源正得到越来越多的应用。传统的高压逆变电源一般由工频或中频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地存
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- 一、雷电防护基本原理
雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后果是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传
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- 介绍
本应用指南旨在为S-TouchTM电容触摸感应设计所用的各种PCB(印刷电路板) (如FR4、柔性PCB 或 ITO面板)的结构和布局提供设计布局指导。 在目前市场上可提供的PCB基材中,FR4是最常用的一种。 FR4是一种玻
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布局 指南 PCB 控制器 电容 触摸 S-TouchTM 电源 传感器
- 最新GHz级DSP之类的数字负载需要相当快速的瞬时响应,以及相当低的电压偏差。为达到这些目标,通常需要为DC/DC转换器加装多个输出电容,让它在回馈回路响应前有足够的维持时间。使用电源模块,并加装电容以符合电压瞬时容差后,便形成一套完整的电源解决方案。
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- 交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系,为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差180°同差。由于每个通道都是针对处理50%功率而设计的,故同步的中断或失败,尤其是在负载超过最大额定电流的50%时,就可能造成整个设计的崩溃。
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先进 PFC 控制器 电源 AC/DC 交错 实现 高效 智能 转换器
- 本文论证了在仔细遵循设计实践技巧的情况下,模数转换器可以直接采用开关电源供电,而不会造成性能损失。与采用ADP1708线性电源相比,采用ADP2114开关电源供电时,转换器的性能未出现下降。而采用开关电源可将电源效率提高30%~40%,并且能大幅降低总功耗(甚至超过简单地选择较低功耗的转换器)。
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转换器 供电 模数 高速 开关电源 采用 电源
- 在设计工业控制的辅助电源时,可采用美国PI公推出的TinySwitch-Ⅲ系列第三代微型开关电源。目前,世界通用的交流输入电压范围是u=85~265V。但是当18V<u<75V时,芯片就无法提供足够的偏压以维持正常工作,这就大大限制了TinySwitch-Ⅲ系列产品在低压领域的应用。为解决上述难题,使TinySwitch-Ⅲ在超低交流输入电压下也能正常工作,就需要从外部设计一个悬浮式高压恒流源。
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电源 设计 工业控制 范围 输入 超宽
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在低功耗设备中,供电稳定性是影响设备性能的关键因素之一,高效的电源备份系统可为低功耗设备提供稳定的电源管理性能和灵活的供电配置选择。因此,这里提出一种基于MAX16024的低功耗设备电源备份方案。
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备份 方案 电源 设备 MAX16024 功耗 基于 低功耗,电源
- 电源模块化是开关电源的发展趋势,其可以提高电源系统的工作可靠性、可用性、使用方便性,缩短电源的维修和维护时间,得到了越来越广泛的应用。
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应用 电源 模块
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 [
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