断续导通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)是开关电源中电感电流在每个开关周期内必然回落到零的工作状态。其核心特征表现为电感电流波形呈现三角波形态,且在电流归零后形成死区时间,此时次级整流二极管截止,初级侧可能出现谐振现象。
电路板绘制经验积累是印制板设计最基本、最重要的要求,准确实现电原理图的连接关系,避免出现“短路”和“断路”这两个简单而致命的错误。
在现代电子设备高度集成的环境中,电磁干扰(EMI)已成为影响系统稳定性和可靠性的关键因素。从手机通信到医疗设备,从工业控制到航空航天,电磁干扰无处不在,其影响不容忽视。
当法国数学家傅里叶在19世纪初提出"任何周期函数都能用正弦波叠加表示"时,他或许未曾想到,这个最初用于热传导研究的数学工具,会成为现代数字世界的基石。从手机信号处理到医学影像诊断。
UPS,即不间断电源(uninterruptible power system),是一种关键的外部设备,旨在提供持续、稳定且无间断的电力供应。它广泛应用于为单台计算机、计算机网络系统,以及其他电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定的电力。
在电子设备高度集成的今天,电磁兼容性(EMC)已成为衡量设备可靠性的关键指标。差模干扰(Differential Mode Interference)和共模干扰(Common Mode Interference)作为电磁干扰的两种主要形式,直接影响设备的稳定运行。
LC电路,也称为谐振电路、槽路或调谐电路,是包含一个电感(用字母L表示)和一个电容(用字母C表示)连接在一起的电路。该电路可以用作电谐振器(音叉的一种电学模拟),储存电路共振时振荡的能量。
在电子电路设计中,电阻分压采样是一种基础而关键的信号处理技术,广泛应用于电压测量、电流检测、信号衰减及控制系统反馈等场景。
准谐振是物理学中的一种表现状态。谐振,既可指声音谐振,也可指电路谐振。声音谐振指两种不同音色或响度(也就是振幅)不同的声音以相同频率传播混合出来就成为相同频率的另一种声音了。
在电子设备高度集成化的今天,电源作为系统的“心脏”,其性能直接影响设备的稳定性和可靠性。传统模拟控制的开关电源虽然技术成熟,但存在精度低、抗干扰能力弱等局限性。
万物互联的智能时代,电子设备对电源的依赖如同人类对空气的需求。然而,传统电池供电模式正面临续航焦虑、维护成本高昂、环境污染等严峻挑战。当物联网设备数量突破294亿台,当工业传感器因电池耗尽导致生产停滞,当智能手表因频繁充电影响用户体验,新型能量收集技术正以颠覆性创新,为内置电源配件注入“永续动能”,让设备摆脱线缆束缚,实现真正的自供电与可持续运行。
无线充电技术正以惊人的速度改变着我们的生活方式,而其内置化趋势更是成为推动这一变革的核心力量。从智能手机到电动汽车,从智能家居到工业设备,无线充电技术内置化正逐步渗透到各个领域,为我们带来前所未有的便捷体验。
在5G通信、物联网、新能源汽车等新兴产业的驱动下,外置电源配件正经历从单一功能器件向智能能源管理系统的转型。这场变革以小型化、高效化、智能化为核心特征,通过材料创新、拓扑优化与数字控制技术的深度融合,重新定义了电源配件的性能边界与应用场景。
电子设备如繁星般点缀着生活的每个角落。从智能手机到智能家居,从工业机器人到医疗仪器,这些设备的高效运行离不开稳定可靠的电源供应。然而,当外置电源配件与各类电子设备紧密协作时,电磁干扰(EMI)问题却如影随形,轻则导致信号失真、设备误动作,重则引发系统崩溃、数据丢失。电磁兼容性(EMC)设计,作为破解这一难题的关键技术,正通过精密的布局、创新的材料与智能的算法,为电子设备构建起一道抵御干扰的“隐形护盾”。
当消费者将智能手机滑入口袋时,他们期待的是一台既能轻盈如羽又能持久续航的科技伙伴。这种看似矛盾的需求,正推动着电源配件领域掀起一场精密工程与材料科学的协同创新。从纳米级的电芯设计到系统级的能量管理,智能手机厂商正在通过定制化电源方案,在7毫米级的机身内实现4000mAh以上的电池容量,同时将充电功率推升至200W以上,重新定义移动设备的能源边界。