2020年全国大学生电子设计竞赛基本落下帷幕。上一篇出了: 「电赛分享」电源题,省一等奖! ,有兴趣的同学可以点击跳转阅读。本篇主要是关于B题:单相在线式不间断电源。
电子产品要正常工作,就离不开电源。像手机、智能手环这种消费类电子,其充电接口都是标准的接插件,不存在接线的情况,更不会存在电源接反的情况。但在工业、自动化应用中,有很多产品是需要手动接线的,即使操作人员做事情再认真,也难免会出错。如果把电源线接反了,可能会导致产品被烧掉。
纵观半导体行业的2020年,出现最多的关键词是什么? 集成、整合、模块、系统……笔者曾参加数十个电源管理芯片企业相关发布会和访谈,每次的灵魂拷问中,都会谈及分立器件和模块器件的关系。大多数受访人均会毫不犹豫地说 两者是会并存的,并且毫不冲突。 但提供模块化产品显然在功率密度、体积更具优势,模块化产品也可为客户提供一个可直接使用的产品,从而减少设计时间、提高可靠性。
电子产品要正常工作,就离不开电源。像手机、智能手环这种消费类电子,其充电接口都是标准的接插件,不存在接线的情况,更不会存在电源接反的情况。但是,在工业、自动化应用中,有很多产品是需要手动接线的,即使操作人员做事情再认真,也难免会出错。如果把电源线接反了,可能会导致产品被烧掉。
怎样测量小容量电容的好坏?如何检测电解电容器好坏?
嗡嗡嗡,随着手机的一声振动,锁屏弹出了消息提醒,没看全文,依稀瞄到2020……TI杯……几个字眼我便知道自己将面临一个艰难的抉择。庚子年春,突如其来的新型冠状病毒疫情打破了我早已在心中规划好的生活。如果没有这次疫情,这则消息对我来说,应该会是一声战鼓的。
严苛的汽车和工业环境中的噪声敏感型应用需要适用于狭小空间的低噪声、高效率降压稳压器。通常会选择内置MOSFET功率开关的单片式降压稳压器,与传统控制器IC和外部MOSFET相比,这种整体解决方案的尺寸相对较小。可在高频率(远高于AM频段的2 MHz范围内)下工作的单片式稳压器也有助于减小外部元件的尺寸。此外,如果稳压器的最小导通时间 (TON)较低,则无需中间稳压,可直接在较高的电压轨上工作,从而节约空间并降低复杂性。减少最小导通时间需要快速开关边沿和最小死区时间控制,以有效减少开关损耗并支持高开关频率操作。
压敏电阻并不是一般的电阻,而是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,效果同TVS。这篇文章介绍压敏电阻的一些基本知识,包括参数、选型、应用等。
kW是有功功率的单位;kVA是视在功率的单位。
推动高能效创新的安森美半导体宣布其1200V压铸模功率集成模块系列获《21IC中国电子网》选为2020年Top 10电源产品奖。为了在较小的占位内实现更高的能效,安森美半导体开拓出针对电机驱动市场的功率集成模块新封装。这种创新封装使用一个环氧树脂在单一工艺中密封整个模块并形成外壳...
无人机锂离子电池的容量非常大,高达6000mAh,以满足更长的飞机时间的需求。电池包的内部通常和输出的负载之间要串联功率MOSFET,同时使用专用的IC控制MOSFET的开关,从而对充、放电进行管理。在实际应用中,正常的情况下功率MOSFET的工作没有问题。但是在一些极端情况下,比如无人机在飞行过程中遇到碰撞时,电池就会流过非常大的电流,IC检测到输出过流后,要延时一段时间才能做出保护动作,那么在延时的时间内,由于MOSFET的工作电流非常大,MOSFET就会工作在线性区,这就要求MOSFET承受大电流冲击的同时,还要承受高电压,MOSFET设计和选型就非常重要,否则会造成MOSFET的损坏,导致无人机从空中坠毁。
锂电池的应用非常广泛,种类也比较多,今天给大家分享一篇 记得诚 整理的文章:锂电池保护电路的工作原理。
一文理解交流供电的特殊性,以及PF和THD等。
看到下面这个LED闪烁电路的彩色动图(GIF)就被它的简洁电路吸引,它的确与常见到的单管震荡电路有很大的区别。
如何在保证性能的同时,设计出体积更小的充电器?
点击蓝字关注我们请私信我们添加白名单如果您喜欢本篇文章,欢迎转载!辅助电源单元在电池电动汽车(BEV)和混合动力电动汽车(HEV)的电源应用中无处不在,对于为控制、通信、安全、驱动等通常低于20V的各种低压子系统供电至关重要,而且,电源本身的电源可能来自+400V直流高压总线,如...
C:用来表示电池充放电电流大小的比率,即倍率。充放电倍率=充放电电流/额定容量,如1200mAh的电池,0.2C表示240mA(1200mAh的0.2倍率),1C表示1200mA(1200mAh的1倍率)。
RS-485总线广泛应用于通信、工业自动化等领域,在实际应中,通常会遇到是否需要加上下拉电阻以及加多大的电阻合适的问题,下面我们将对这些问题进行详细的分析。
一种常用的无源低通滤波电路、稳压二极管稳压电路、电压比较器电路、运算放大电路是什么样的?
由于开关电源的开关特性,容易使得开关电源产生极大的电磁兼容方面的干扰,作为一个电源工程师、电磁兼容工程师,或则一个 PCB layout 工程师必须了解电磁兼容问题的原因已经解决措施,特别是 layout 工程师,需要了解如何避免脏点的扩大,本文主要介绍了电源PCB设计的要点。