MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。中国的风电有多个值得夸耀的第一:装机总量,新增装机,并网量等等都是NO.1!但还有个第一是部分演说家不太愿提起的:我们的弃风量也是冠绝全球。这问题困扰了行业很多年,也成为众多产业从业者隐隐难除的心头刺。作为新兴产业,风电行业的成熟和技术进步都需要以市场规模为基础的支撑。而要保持一定的增速和市场规模,则必须辅以完善的政策支持。随着体制机制的进一步完善,弃风限电现象也将明显改善。
在能源格局不断变化的今天,停电仍会引起企业关键运营的中断,例如生产流程,从而造成巨额损失。此外,某些老旧的电网设备仍在全世界运行,而在有些地区,用电风暴变得越来越常见。面对这些严峻挑战,电力公司可采取多种方法来应对未来服务中断的风险,包括实现配电网络的现代化、分布式配电网络、雇佣更多线路维修人员等。由于存在不同程度的成本、技术风险和社会效益问题,所有这些方法都很复杂,难以评估。
摘要:以单片机作为核 心的小型控制系统及仪器仪表,可用资源很有限,如有一个良好的人机界面,对操作和使用都是至关重要的.但目前的单片机系统人机接口功能多局限于数字显示、
一、工作原理电路原理如下图所示,为典型的OCL功放。ICl-A为输入级;BG1、BG2为激励级;BG3、BG4为MOSFET组成的互补输出级;IC1-B为直流零点伺服电路。IC1-A起电压放大作用,限
简单好玩的双声道功放电路
单火线开关的供电应用了单火线取电技术,一般是分成两部份来实现对控制电路的供电:关态供电(关态取电)和开态供电(开态取电),下面分别加以说明:1.关态供电(灯不亮,待机供
前面用了连续4天的时间,原文翻译了文献《Energy Storage Materials”上的《Thermal runaway mechanism of lithium ion battery for electric vehicles: A review》,
示波器是电源的核心指标,但如何准确测量确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现测试的正确方式。探头的
因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。的驱动常根据和的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。在使用MOSFET设计开关电源时,
电解液应用技术发展以配套电池能量密度提升和提升现有体系性能并重,所以根据以后电池的发展趋势列出了一系列需要解决的问题,如配合高电压、高能量密度的电解液怎么来组配,各个企业都有不同的解决办法,目前的解决办法就是添加剂的应用和一些新型的溶剂的添加。
在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。
电源通常是系统开发中进行的最后一项设计任务。设计讨论常常是这样开始:“好吧,我们来设计一个电源,它的输入电压是这么大,多个输出的电流是这么大,而且具有一个效率目标,以控制散热”。
本文主要是对数字电源和模拟电源这两大阵营各自的存在模式以及其自身存在的优劣势作出简要的分析,为之后对于这方面的选择提供参考性的建议。
近年来,数字控制技术在电源中得到迅速的发展,各种在模拟电路中难以实现的现代控制方法开始应用于电源的控制中。随着数字信号处理器DSP的发展,使数字式的开关电源能达到较高的开关频率。相对模拟系统而言,数字系统在开关电源中具有设计周期短、灵活多变、易实现模块化管理、能够消除由离散元件引起的不稳定和电磁干扰等优点。因此,数字电源在高精度电源中的应用越来越广泛,成为现代电源技术发展的一个重要方向。