在看这篇文章之前,先提出几点说明: (1)最近在看拉扎维的书,写下来这些东西,这也只是我个人在学习过程中的一点总结,有什么观点大家可以相互交流; (2)不断的思考,不断的理解,不断的总结!希望大家坚持下去! 1、CS单管放大电路 共源级单管放大电路
01 理解交流供电的特殊性 理解供电厂与用电设备模型 供电厂提供的为交流电,也就是说,供电厂提供的能量是呈现出正弦形式的波动的,而不是一直持续不变的功率。 电厂到用电设备之间的传输线是有电阻的,这些电阻会消耗能量。 用电设备有电阻性的,也有电容和
什么是永磁电机? 永磁电机采用永磁体生成电机的磁场,无需励磁线圈也无需励磁电流,效率高结构简单,是很好的节能电机,随着高性能永磁材料的问世和控制技术的迅速发展.永磁电机的应用将会变得更为广泛。 01 永磁电机的发展历史 永磁电机的发展同永磁材料的
有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。请确保你的软件包能方便地创建符号,因为你可能得重新绘制每个单独元件,以及创建新的元件。CAD
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运
生活当中我们将常会使用手机,难免手机会没电了,作为小伙伴的你是先插电源还是先插手机呐!
通常,开关频率会在指定范围中间的典型值附近变化。我们根据其数据手册技术规格,开关稳压器IC中内置的振荡器通常可用于非常宽的频率范围。
在日常生活中我们经常会用到电池,拿来即用,用完就扔。并不注意,纽扣电池有些种类是可以二次充电,再次投入使用的。为了有效防止纽扣电池的这种使用浪费,以及减少对环境的污染,那么我们该如何去识别纽扣电池呢!
当前伴随着科技产品的快速发展,电源产品的PCB设计面临着更大的挑战,主要包括电源转换效率、热分析、电源平面完整性和EMI(电磁干扰)等。
在日常生活中,人们对电子设备的依赖越来越严重,电子技术的更新换代,也同时意味着人们对电源的技术发展寄予厚望,下面就为大家介绍电源管理技术的主要分类。
通常提高效率或者降低消耗是DVS常见的原因。但是,也存在其他一些有趣的应用。许多系统都要求采用经过精准调节的电源电压。
在电子元器件快速发展的今天,电源产品的 PCB 设计面临着更大的挑战,主要包括电源转换效率、热分析、电源平面完整性和 EMI(电磁干扰)等。
本文举的例子中,要考虑的唯一变量就是允许的温度范围内开关频率的变化。在实际应用中,可能存在许多其他变量,如电感和电容的实际值变化。这些亦受工作温度的影响。但是,我们也可以假设,在大多数情况下,开关频率的实际变化不会达到±10%的限值。
电阻分压使能,有时候需要VIN上升或者跌落到某一电压(不小于VUVLO)后,才允许ZL6205启动输出电压或者关闭输出电压,这样就需要图5这样的使能电路。
对于带使能EN引脚的LDO,虽然我们都知道是用来开、关器件,但是您知道如何灵活使用才能达到您想要的可靠电源的设计目标吗?