避免电子产品出现电路系统故障及管理上电浪涌电流的方法已经取得了长足发展,从简单的保险丝或P通道FET发展成了更为高级的解决方案。这些高集成解决方案不但可以管理浪涌流
里约奥运过去已久, 但“洪荒之力”的余力仍旧笼罩整个网络世界,作为一个伪技术宅却在想究竟有什么东西可以产生洪荒之力?“古人云:天地玄黄,宇宙洪荒。
1、浪涌电压的产生和抑制原理 在电子系统和网络线路上,经常会受到外界瞬时过电压干扰,这些干扰源主要包括:由于通断感性负载或启停大功率负载,线路故障等产生的操作过
图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立
随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的电源设计上,必须要充分考虑其可靠
目前,考虑到体积,成本等因素,大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1 所示。由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几
各位工程师在工业通讯现场,最担心的是通讯网络因浪涌产生的瞬态过压和过流,导致总线通讯网络出现发送错误信号甚至系统瘫痪的现象,为避免这一类事故的发生,在前期设计中
Analog Devices, Inc. (ADI)最近宣布推出业界首批通过4级EMC浪涌保护全面认证的RS-485收发器ADM2795E和ADM3095E,因此对外部瞬变电压浪涌抑制器件的需求将不复存在。电流隔离式ADM2795E(采用ADI iCoupler®磁隔
里约奥运过去已久, 但“洪荒之力”的余力仍旧笼罩整个网络世界,作为一个伪技术宅却在想究竟有什么东西可以产生洪荒之力?
LED之所以在市场上颇受欢迎,是由于其高效、低能耗的特点。因此其被广泛应用于显示照明以及信号指示灯等领域。但是应用领域的广泛同时也对LED本身的环境适应性提出了挑战,