2021 年 11月15日,中国 -- 卡塔尼亚大学与服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 宣布签署一份功率电子教学研究活动框架协议,以促进学生的学术和职业培训,鼓励技术创新研究活动。
一、电源纹波的产生我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压...
设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是78XX、79XX、LM317、LM337或类似器件。工程师知道这些控制器安全可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果需要更大电流,可以使用ADI公司的LT1083稳压器实现简单实惠的解决方案
户外电源具备逆变交流输出能力,面对突发停电时可驱动风扇、网络设备、笔记本、收银台等设备运行,支撑数小时直至电力恢复正常,让生活受影响程度降至最低。户外电源因干净、清洁、静音、易用、便携、免维护、可长期存放等特性,国内多地出现限电的情况下,户外电源最近吃香。近日国内知名户外电源品牌...
e络盟是Omega全球独家分销合作伙伴,全面供应其领先的传感、控制和监控产品
安全继电器原理及接法
2021年11月11日,2021’(合肥)家电电源与智能控制技术研讨会将于合肥富力威斯汀酒店正式举办。目前,会议议程已全部公开。
模拟电路设计入门系列 --- 巧学系列
▶有限且不断缩小的电路板空间、紧张的设计周期以及严格的电磁干扰(EMI)规范(例如CISPR32和CISPR25)这些限制因素,都导致获得具有高效率和良好热性能电源的难度很大。在整个设计周期中,电源设计通常基本处于设计过程的最后阶段,设计人员需要努力将复杂的电源挤进更紧凑的空间,...
2021年11月8日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)正举办一系列电源在线直播,以深入的电源技术和实践讲题,探讨不同方案在实际应用中的优点痛点,解决当今工程师面临的一些最紧迫的电源能效挑战,并优化系统性能。
这款革命性的Raspberry Pi Build HAT采用RP2040微控制器,可将Raspberry Pi计算机与乐高®拼搭系统进行集成
所谓RC电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。如下图1所示:输入电压加于RC串联电路两端,输出电压取自于电阻R或电容C。由于电容的特殊性质,对下图 (a)和 (b)不同的输出电压取法,呈现出不同的频率特性。说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个...
配备热插拔功能及采用交流电冗余设计的2U电源内置自动切换开关 (ATS),可输出高达36kW功率,效率则达97%
在一些电源管理应用中,需要精确地限制电流。无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供电能),还是在故障情况下保护可能由于过流而造成损坏的负载,都需要精确地限制电流。
2021年11月4日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)针对当今工程师面临的一些最紧迫的电源能效要求举办一系列电源在线直播,使他们能与电源专家会谈并讨论设计需求。
关注星标公众号,不错过精彩内容作者|strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机回顾查看文章,我特意用心精选,并分类整理了部分文章:常见开关电源各种拓扑结构对比与分析开关电源和普通线性电源有什么区别?常见恒流源电路分析老外教你...
点击蓝字 关注我们安森美(onsemi)近期正在进行一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。2021年11月5日专...
许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎:
根据电力研究院(EPRI)最近发布的研究报告,由于电力问题,包括电源波动和电压扰动,美国大型工业设施每年损失超过1000亿美元。家里的电灯闪烁不定会令人烦恼。而在工厂里,电力不稳定可能导致昂贵的设备发生故障,甚至过早报废。细微的电源质量事件常常越过传统保护网络而不被察觉,造成设备...
点击蓝字 关注我们摘要输入桥式整流器的损耗是实现AC-DC电源单元(PSU)最佳能效的一个障碍。无桥图腾柱功率因数校正(PFC)电源拓扑结构是个简洁的解决方案,它用四个有源开关器件取代了有损耗的桥式整流器和PFCFET以及升压二极管。然而,这种拓扑结构必须使用复杂的控制算法,这可...