电源模块发展至今,工程师们都着眼于如何将模块做得更为小型化,轻量化,其实大家都明白可以通过提升开关频率来提高产品的功率密度。但为什么迄今为止模块的体积没有变化太大?是什么限制了开关频率的提升呢? 开关电源产品在市场的应用主导下,日趋要求小型、轻量、高效率、低辐射、低成本等特点满足各种电子终端设备,为了满足现在电子终端设备的便携式,必须使开关电源体积小、重量轻的特点,因此,提高开关电源的工作频率,成为设计者越来越关注的问题,然而制约开关电源频率提升的因素是什么呢?其实主要包括三方面,开关管、变压器和E
工程师都知道,电子器件的电源测量通常是指开关电源的测量,当然也包括线性电源。本文讲解PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述一些容易引起系统失效的因素。因此,在阅读本文之前,
电源模块发展至今,工程师们都着眼于如何将模块做得更为小型化,轻量化,其实大家都明白可以通过提升开关频率来提高产品的功率密度。但为什么迄今为止模块的体积没有变化太大?是什么限制了开关频率的提升呢?
高频逆变电器是一种在工业领域使用的开关设备,高频逆变器的工作原理是什么,这种设备是采用程序逻辑进行控制的。高频逆变器可以使用在电信行业,是一种计算机房的一种开关
开关电源设计实例之保护电路实例详解之过温保护电路
开关电源设计实例之保护电路实例详解之输入过压保护电路
开关电源设计实例之保护电路实例详解之输入欠压保护电路
开关电源的维修技巧和常见故障。
衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
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。
关于开关电源的设计,与之相关的书籍和网络资料不计其数。这些资料中的内容大同小异,虽然适合进行基础的学习,但却缺少从实践出发的优势。在接触真正的电源设计之后,设计者们就会发现,书本上和实操的差距之大会让人一时无法适应。
首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。
一、ADC概述ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模数转换器 。是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度
本文将分析解释开关电源中的专业术语。
PCB Layout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。
开关电源次级线圈上的输出电压Uo是脉冲状态
开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。
SG3524是一种开关电源集成控制器。它采用先进的脉宽调制控制,工作频率高于100kHz;工作电压范围为6~40V,内基准电压为5V,基准源负载能力达50mA;内开路集电极,发射极驱动管
两个开关与开关转换器的电感交汇的节点被称为开关节点。寄生电感和电容通常会产生互感,并导致开关节点上的电压在200 MHz+ 的范围内振荡。如果该振铃的振幅大于低侧开关额定电压的最大绝对值,将会损坏开关。此外,振铃所产生的传导辐射和/或的电磁干扰 (EMI) 也会引发邻近的 IC 的问题。
本文搜集了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料。