你知道常用的开关电源的电磁干扰抑制方法有哪些吗?而电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体。抑制上述任何一个都可以减少电磁干扰。开关电源工作在高压大电流高频开关状态下,其电磁兼容问题更为复杂。然而,它仍然符合电磁干扰的基本模型,抑制电磁干扰的方法又是什么呢?
你知道开关电源减小纹波和噪声电压有哪些方法吗?采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。
你知道电控系统中的开关电源类型有哪些吗?随着电控系统中对控制回路安全性要求提高,控制回路的工作电压是越来越趋于直流低压化。由此,控制回路内各种使用直流电源的传感器、中小微型直流继电器等电器装置是日益增多。也正因如此,电控系统内不同品牌的开关电源也相应地多了起来。因牵扯到整个或大部分控制回路的正常运行与否,所以我们十分有必要了解一些开关电源的知识。
什么是降压式开关电源的PCB的排版?它有什么作用?通常来说,电源的功率电路主要包括输入滤波电容、输出滤波电容、滤波电感、上下端功率场效应管。控制电路主要包括PWM控制芯片、旁路电容、自举电路、反馈分压电阻、反馈补偿电路。
什么是线性稳压电源?它有什么不同点?线性稳压电源是通过改变晶体管的导通程度来改变和控制其输出的电压和电流,在线性稳压电源中晶体管相当于一个可变电阻,串接在供电回路中。由于可变电阻与负载流过相同的电流,因此要消耗掉大量的能量并导致升温,电压转换效率低。
你知道电容在电路里的这几个特性吗?电解电容几乎是所有开关电源必用元件之一,今天就专门聊聊它。如果对开关电源有所了解,或维修过开关电源就会知道在电路的高压侧,电解电容位置醒目,作用巨大,它决定着电源的纯净程度,并且也算易损元件,今天就结合实际谈谈电解电容的一些特性和在维修更换中的注意事项。
你知道开关电源的分类方法吗?外置电源,这类电源是与设备分开放置的电源模块或者电源系统,比如通信用一次电源模块和系统;电力操作电源模块和系统;手机充电器;笔记本电脑的Adapter;各类手提设备、便携式设备的电池充电器等等。
什么是通讯开关电源?如何做到防雷措施呢?一、现代通讯开关电源为完毕无人值守,均具有长途监控功用,例如遥信、遥测、遥控,而与之相联的信号线接口通讯间隔长,极简略遭受感应雷损坏而构成停机等事端,依据信产部央求应加装相应的信号防雷器予以维护。
你能区分开关电源和稳压电源吗?电源有分隔关电源与稳压电源,这两种电源是有差异的,但也存在着相似的本地。
什么是开关电源?它有什么特点?开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。民熔开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,所以民熔开关电源比较节省能源,产生废热较少。民熔开关电源的高转换效率是其一大优点,而民熔开关电源工作频率高,也可以使用小尺寸、轻重量的变压器,民熔开关电源重量也会比较轻。民熔开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明等领域。
在开关电源设计过程中最容易出现故障的是那些,下面请小编来为大家分析一下!
关于电容种类及滤波电容的作用,你知道吗?电容种类的大致了解,在选择电容时有助于对电容种类的快速筛选。电容种类较多,按封装分有贴片电容、插件电容,按介质分有陶瓷电容,钽电容,电解电容、云母电容、薄膜电容等,按结构形势分,有固定电容、半固定电容、可变电容。电容种类的繁多,让人容易患选择综合症,但不用忧虑,在开关电源中,我们使用最多的就是陶瓷电容,电解电容和钽电容,了解了电容的种类接下来是了解电容的一些性能参数。
测量和校核开关电源、电机驱动,以及一些电力电子变换器的功率器件结温,如MOSFET或IGBT的结温,是一个不可或缺的过程,功率器件的结温与其安全性、可靠性直接相关。
我们都知道,BUCK电路要求输入总大于输出,所以其不用在HPFC中。在输入电流为正弦半波时候,当其变化的电压数值小于BUS电压时,其停止工作。虽然如此,但是BUCK拓扑在做限流时非常有用(母线有开关管),其可以作为BOOST的一个补充。
通常来说,LED灯具和传统的灯源来说,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。
通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
什么是开关电源,小编整理了一下,以反激式开关电源为例,开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出功率(电压低则增大输出功率,反之则减小),最终达到一个动态平衡,稳定电压是一个不断反馈的结果。
作为新材料的SiC与传统硅材料相比,从物理特性来看,电子迁移率相差不大,但其介电击穿场强、电子饱和速度、能带隙和热导率分别是硅材料的10倍、2倍、3倍和3倍。
通过提供罗姆半导体参考设计的 “数字孪生原型”探索未知设计空间
本文主要是了解LDO和开关电源在实际电路中的使用,后续具体细节慢慢在添加和修正。