- 电池供电电路必须节能,电池才能长时间使用。为此,选择节能组件并将其组合成一个系统。电路中的构建块越少,整个系统的能源效率就越高。图 1 显示了一个电水表作为电池供电设备的示例。该系统使用只有一个电源电压的 MAX32662 微控制器。输入电压范围介于 1.71 V 和 3.63 V 之间。图1. 微控制器在电池供电的水表中集成了固定电压调节器。微控制器可以直接由电池供电,电池可提供 2 至 3.6 V 的电压,具体取决于温度和充电状态。电路中只需要几个额外的元件,这意味着整体
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电压转换器 电池 电源效率
- 全球对能源成本上涨、环保和能源可持续性的关注正在推动欧盟、美国加州等地的相关机构相继推
出降低电子设备能耗的规范。交流输入电源,不论是独立式的还是集成在电子设备中的,都会造成 一定的能源浪费。首先,电源的效率不可能是 100%
的,部分能量在电源大负载工作时被浪费掉。其次,当负载未被使用时,连接交流线的电源会以待机功耗的形式消耗能量。近年来,对电源效率等级的要求日趋严格。最近,80%
以上的效率已成为了基本标准。新倡议的能 效标准更是要求效率达到 87%及以上。此外,只在满负载下测量效率的老办
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电源效率
- 紧凑型 100 瓦电源的应用范围不断增加,从 AC-DC 充电器和适配器、USB 供电 (PD) 充电器和快速充电(QC) 适配器,到 LED 照明、白色家电、电机驱动、智能仪表和工业系统等。对于这些离线反激式电源的设计者来说,面临的挑战是如何确保稳健性和可靠性,同时继续降低成本,提高效率,缩小外形尺寸以提高功率密度。为了解决其中的许多问题,设计者可以用基于宽带隙 (WBG) 技术的器件 (GaN) 来取代硅 (Si) 功率开关。这样做直接转化为提高电源效率和减少对散热器的需求,从而实现更高的功率密度。然
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电源效率 氮化镓 GaN 电源转换器设计
- 化学电池放电曲线将在很大程度上决定了效率那种你可以从你的电压调节系统,事实上,供应链的权力就是你应该使用。
锂离子电池一定会表现出不同温度下放电率,从最初的电压读数来实际差异。
如果您绘制能力在
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电源效率 电池拓扑
- 在开关电源电路设计当中存在PFC这一特殊参数,PFC是功率因数校正的简写,其在电路中的意义是反映电力被有效利用的程度,通过功率因数的形式进行表现。
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开关电源 PFC 电源效率
- 继手机之后,智慧眼镜、智慧手表等穿戴式装置可望将系统耗电规格推向新的里程碑,因而也刺激小封装、低功耗的现场可编程闸阵列(FPGA)导入需求,以扮演显示器、I/O和相机子系统与主处理器之间的桥梁,协助分担耗电量
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FPGA 处理器 电源效率
- 数据中心虽然拥有优秀的计算能力,但是同时,其耗电量也很惊人。提升云端的电源效率已经成为当下面临的一个挑战。本文介绍了数据中心的发展现状以及提升其电源系统能力、降低能耗的几种方式。
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数据中心 电源效率 能耗 201610
- LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
1. LED路灯电源电源为什么一定要恒流的呢?
LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的灯珠使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流值不变。
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LED 电源效率 PFC
- 摘要
电源效率对于便携式设备以及模拟IC的噪声抗扰度来说都非常重要。本文主要介绍电压参考电路,其不仅支持极低的工作静态电流(低于250nA),而且还符合标准CMOS工艺。这种电路针对各种应用进行了优化设计,适合便携式电子设备、汽车、医疗设备,以及高电源抑制比 (PSRR) 和开关噪声抗扰度都非常重要的片上系统 (SoC) 实施。
上述电压参考在低频率下支持90dB。输出电压变化的标准偏差是 0.5%,在–40℃至125℃温度范围内的温度系数为15ppm/℃。这些特性可在1.6V
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电源效率 SoC LDO
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电机控制 电源效率 MCU
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电源管理 多核处理器 电源效率
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电源效率 整流二极管
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电源效率 磁性元件 损耗
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电池 电源效率
电源效率介绍
电源效率是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。通常在线式UPS的电源效率一般能够达到90%以上。如果需要增配大中容量的交流不间断供电设备,最好选用电源效率高的在线式UPS。而其他UPS的电源效率在80%左右。EP谐波吸收装置可有 [
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