• 你了解蓄电池的组成吗?导致蓄电池事故频繁发生的因素有哪些

    蓄电池将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

    电源
    2025-07-21
    电池 蓄电池
  • 干电池的工作原理是什么?如何测量干电池电压

    在下述的内容中,小编将会对干电池的相关消息予以报道,如果干电池是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

    电源
    2025-07-21
    干电池 电池
  • 干电池有哪些分类?干电池和锂电池有什么区别

    以下内容中,小编将对干电池的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对干电池的了解,和小编一起来看看吧。

  • 高压开关电源变压器设计及噪声抑制

    在现代电子设备中,高压开关电源以其高效率、小体积等优势得到广泛应用。而高压开关电源变压器作为核心部件,其设计的合理性直接影响电源的性能。同时,开关电源工作时产生的噪声问题也不容忽视,它不仅会对周围电子设备造成干扰,还可能影响电源自身的稳定性和可靠性。因此,研究高压开关电源变压器的设计及噪声抑制具有重要的现实意义。高压开关电源变压器通过高频开关管的导通与截止,将输入的直流电压转换为高频交流电压,再经过变压器的变压作用,得到所需的高压输出。在这个过程中,变压器的磁芯在交变磁场下工作,实现能量的传递与转换。

  • 开关电源调试中最常见问题有哪些?

    输出电压不稳定是开关电源调试中最常见的问题之一。这可能是由于反馈回路故障、输入电压波动、负载变化过大或者电源内部元件参数漂移等原因引起。

  • HALTHASS测试在功能安全电源开发中的应用,如何通过“极限摧残”提升可靠性?

    在轨道交通、新能源汽车等高可靠性要求的领域,功能安全电源如同系统的“心脏”,其稳定性直接决定设备能否在极端环境下持续运行。然而,传统可靠性测试方法需数月甚至数年才能暴露设计缺陷,而HALT(高加速寿命试验)与HASS(高加速应力筛选)通过“极限摧残”式测试,将这一周期压缩至数天,成为功能安全电源开发的“效率革命”。

  • 从IEC 61508到ISO 13849,工业电源功能安全设计的标准演进与实施路径

    工业电源功能安全设计已从单一硬件防护转向系统化安全架构。IEC 61508与ISO 13849作为功能安全领域的两大基石,分别从电子电气系统与机械控制系统的维度构建了安全标准体系,其演进路径与实施策略深刻影响着工业电源的设计范式。

  • 分布式电源架构(DPA)在功能安全中的应用,集中式模块化的可靠性跃迁

    分布式电源架构(DPA)与集中式模块化设计正通过技术融合与架构创新,重新定义功能安全与系统可靠性的边界。DPA通过多级电压转换与冗余设计实现高瞬态响应能力,而集中式模块化架构则通过标准化组件与智能化管理提升系统鲁棒性。两者的协同应用,为工业场景提供了从电源分配到系统控制的全方位安全保障。

  • 核电站1E级电源设计,功能安全与抗辐射加固的“双重铠甲”

    在福岛核事故中,应急柴油发电机因海啸浸泡失效,导致全厂断电引发严重后果。这一教训深刻揭示了核电站电源系统安全设计的极端重要性。作为核电站安全级电气系统的核心,1E级电源通过功能安全与抗辐射加固的双重技术体系,构建起抵御多重极端工况的防护屏障。其设计标准之严苛、技术实现之复杂,堪称工业电源领域的巅峰挑战。

  • 电网谐波是影响电能质量的重要因素之一

    电能作为一种重要的能源,其质量的优劣直接关系到电力系统的安全稳定运行以及各类用电设备的正常工作。理想的电能应是频率稳定、电压幅值恒定且波形为正弦波的交流电。然而,在实际的电力系统中,由于各种因素的影响,电能质量往往会出现偏差,其中电网谐波是影响电能质量的重要因素之一。谐波的存在会导致电气设备发热、振动、噪声增加,甚至损坏设备,同时还会影响电力系统的继电保护、自动装置以及通信系统等的正常工作。因此,深入研究电网谐波问题具有重要的现实意义。

  • 三端 PWM 开关及其在开关电源中的应用

    在电力电子技术飞速发展的今天,开关电源凭借高效、小型化、轻量化等优势,广泛应用于通信、计算机、工业控制等领域。而三端 PWM 开关作为开关电源的核心控制部件,其性能直接影响着开关电源的整体表现。本文将深入探讨三端 PWM 开关的结构、工作原理以及它在开关电源中的具体应用。

  • 如何解决 LED 驱动电源的易损坏问题

    LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生产、使用等多个环节入手,针对性地规避风险。

  • 电源入口的EMC防护:π型滤波器参数优化与磁珠选型的频率阻抗匹配法则

    电源入口是电磁干扰(EMI)传导与辐射的关键路径,无论是消费电子、工业控制还是新能源汽车领域,电源线上的高频噪声若未得到有效抑制,不仅会通过传导干扰影响其他设备,还可能通过空间辐射形成电磁污染。π型滤波器与磁珠作为电源入口EMC防护的核心元件,其参数设计与选型需严格遵循频率阻抗匹配法则,以实现干扰抑制与信号完整性的平衡。

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    2025-07-21
    EMC 电源入口
  • 碳化硅(SiC)MOSFET的直流EMI特征,体二极管反向恢复与开关振铃的协同抑制

    在数据中心直流供电系统向高密度、高频化演进的进程中,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其低导通电阻、高频开关特性及高温稳定性,成为替代传统硅基IGBT和MOSFET的核心器件。然而,其高速开关过程中产生的直流电磁干扰(EMI)、体二极管反向恢复电流及开关振铃现象,正成为制约系统可靠性的关键瓶颈。本文从器件物理机制出发,结合工程实践,系统分析SiC MOSFET的直流EMI特征,并提出体二极管反向恢复与开关振铃的协同抑制策略。

  • 如何用 LED 开关电源设计 PCB 回路

    在现代电子设备中,LED 照明以其高效、节能、长寿命等优势得到了广泛应用。而 LED 开关电源作为 LED 照明系统的关键组成部分,其性能的优劣直接影响到整个照明系统的稳定性和可靠性。PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)回路设计是 LED 开关电源设计中的重要环节,合理的 PCB 回路设计能够有效提高电源的效率、降低电磁干扰(EMI),并确保电源工作的稳定性。本文将详细介绍如何使用 LED 开关电源设计 PCB 回路。

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