- 近来跟一些业内客户交流,笔者听到了一个“新奇”的说法:某厂家的模块化UPS有一个奇妙的功能,就是单个功率模块可以单独作为完整UPS使用,并列为一大卖点。看来市场营销也要与时俱进,这不就是以前的“分散旁路”的模块化UPS吗?十多年来都没有改变过的技术,现在被包装成新卖点了,这真是“知识就是力量”啊。 熟悉模块化UPS发展的业内同仁应该都了解,模块化UPS的系统架构从开始就有两条不同的技术路线:分散旁路和集中旁路。这里笔者想从技术的来源和性能可靠性来对比谈谈这两种方案的选择,希望能给读者一些启发和帮助。
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UPS 旁路
- 最近,在我们的高精度放大器 E2E 论坛上,有人给我提了一个问题,并附上了一幅 SPICE 仿真原理图(对此表示感谢!)。它是一个运算放大器电路(具体是什么样的电路已不重要),问题的重点是这个运算放大器电路在电源
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现实 差距 仿真 SPICE 旁路 电源
- 摘要:在航天器用电设备中,多数器件由DC—DC模块供电,部分由一次电源直接供电,DC—DC模块作为用电负载也由一次电源供电,在DC—DC模块及星载用电设备突然加电时,有可能产生较大的启动电流,浪涌电
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旁路 保护 电路 新颖 能力 继电器 触点 提高
- 旁路电容不是理论概念,而是一个经常使用的实用方法,在50--60年代,这个词也就有它特有的含义,现在已不多用。电子管或者晶体管是需要偏置的,就是决定工作点的直流供电条件。例如电子管的栅极相对于阴极往往要求加
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电容 区别 旁路
- 滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。1.关
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作用 电容 旁路 去耦 滤波
- 肖特基势垒整流器一般用在单晶硅和多晶硅光伏(PV)面板的旁路二极管中,在出现低分流和高分流阻抗时,保护过热点的光伏电池(参考图1)。
图1A,电池板中的低分流阻抗单元 图1B,电池板中的高分流阻抗
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分析 保护 二极管 旁路 电池板
- 肖特基势垒整流器一般用在单晶硅和多晶硅光伏(PV)面板的旁路二极管中,在出现低分流和高分流阻抗时,保护过热点的光伏电池(参考图1)。
图1A,电视版中的低分流阻抗单元
图1B,电池板中的高分流阻抗单元在旁路应用
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应用 保护 二极管 旁路 电池板
- 设计人员在选择旁路电容,以及电容用于滤波器、积分器、时序电路和实际电容值非常重要的其他应用时,都必须考虑这些因素。若选择不当,则可能导致电路不稳定、噪声和功耗过大、产品生命周期缩短,以及产生不可预测的电路行为。
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重要 电容 旁路 选择 为什么
- 看了很多关于旁路电容和去藕电容的文章,有代表性的如下:退耦电容的选择和应用十说电容...
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旁路 去耦电容
- 旁路电容并不是十分理想的。每个电容包括一个寄生串联电感,称为引脚电感,封装电感或安装电感。每个电容还包括寄生串联电阻,称为等效串联电阻,它的作用与引脚电感一样。削弱了电容的效果。ESR是一个实数阻抗,而且
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电容 旁路 选择 如何
- 肖特基势垒整流器一般用在单晶硅和多晶硅光伏(PV)面板的旁路二极管中,在出现低分流和高分流阻抗时,保护过热点的光伏电池(参考图1)。
图1A,电池板中的低分流阻抗单元 图1B,电池板中的高分流阻
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保护 二极管 旁路 电池板
- 随着速度更快密度更高的FPGA器件的出现,保持信号完整性就成为高可靠,可重复性设计的关键.合适的电源旁路和退偶设计能够改善整个设计的信号完整性.
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计算 电容 旁路 电源 FPGA
- 1 引言 随着系统体积的减小,工作频率的提高,系统的功能复杂化,这样就需要多个不同的嵌入式功能模块同时工作。只有各个模块具有良好的EMC和较低的EMI,才能保证整个系统功能的实现。这就要求系统自身不仅需要具
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分析 电容 旁路 PCB 高速
- 摘要:基于CSMCO.5μm CMOS工艺设计一种带滞回功能的高稳定性电压控制电路,利用迟滞比较器对旁路电压和基准电压进行比较并控制电容的充放电,提高了电压的稳定性。Cadence Spectre仿真结果表明,该电路产生的电压稳
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CMOS 音频功率放大器 旁路 电压控制
- USB(通用串行总线)规格要求,一个连接的USB设备对主机或集线器给出一个与44Ω并联的不大于10μF的负载,它包含了通过器件稳压器的所有可见旁路电容。这个限制可避免当浪涌电流为电容充电时,设备上有过高的压降。
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USB 旁路 大电容 限流器
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