【摘要】:在低频率条件下,采用直接阻抗匹配的原理,设计的压电材料换能器电源管理电路,匹配电感值很大.本文采用频率变换,设计了一种自供电电源管理电路.分析了频率变换的原
摘 要:在设计和选用电源滤波器的过程中系统工程师发现,加了滤波器以后作用不大,甚至会发生某些频段的噪声变大。造成该现象的主要原因之一是电源滤波器的输出阻抗和开关
摘 要:开关电源中功率半导体器件的高速开通和关断过程会产生强烈的电磁噪声。传统方法是采用无源电磁干扰(EMI)滤波器来滤除噪声。基于补偿原理的有源EMI滤波器(AEF)是一种
如今,智能手机、平板电脑等便携式设备随着用户的所需而不断增大屏幕和增多功能,耗电量明显增加,如何延长电池续航时间成为工程师需要解决的重要问题。同時,用户需要快速
一个GC电子P/NJ4-815超声换能器是用于远程控制应用的40kHz发射器。
该电路通过MIC1获得超声波音频信号,然后将这些信号放大,并且在集成电路U2,一个74LS90电路中将其分开。U2的输出驱动一个音频放大器,同时利用一个压电元件作为扬声器。
该电路利用一个小6.3V丝极变压器的原电流来开动一个双向晶闸管及提供能量给负载。当开关S1在开启的变压器的6V二次绕组中时,一股小小的磁化电流流经一次绕组。该磁化电流可
常用分析电路的方法有以下几种:1、直流等效电路分析法在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在没有输入信号时,各半导体三极管、集成电路的
拥有高度优化和高性能引擎的赛车,因为不合格的车轮和轮胎影响性能,这并不罕见。在这种情况下,引擎必须更加费力地运行才能弥补车轮和轮胎的缺陷,而且赛车整个系统的性能
本文为微机电源采用TVS管作线路保护的原理图。 一起来学习一下:图1为微机电源采用TVS管作线路保护的原理图。 图1 微机电源部分原理图下面就图1中的线路保护加以说明。①
马达控制设计人员近来在家用电器产品与伺服驱动器等各种应用中的发展都遇到了障碍,必须在控制器性能或昂贵的价格之间进行选择。大多数马达控制应用本身成本较低。获得市场
澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)的研究人员们,再次打破了光伏电池的能效记录,将太阳能转换效率提升到了惊人的34.5%。此前,美国的Alta Devices曾创下了24%的转换率记录,
在要求严格的电动汽车 (EV) 和混合型 / 电动汽车 (HEV) 市场的促进下,以及在附属的备份、便携式储能设备等市场的进一步推动下,出现了很多技术进步,因此大型电池供电的能量系统1得到了一定的采用上升速度。电池和电池化学组成的创新已经发挥了重要作用,然而,最先进的电池需要细致的监视和控制,以保持大容量、长寿命和安全性。
同样的输入输出电压、同样的功率、同样的封装,不同厂家的电源模块,哪个性能更好?对于一个性能优良的电源模块来说,需要测试的项目很多,而且这些性能之间是紧密联系的,本
线性方案是指用线性调整器来实现对LED电流的控制。线性调整器,顾名思义,主要原理是使用开关管的放大区间进行平衡输入电压影响来进行恒流调整器控制器(传统开关控制是开关