目前随着越来越多的便携式应用,对专用电流监测器的需求已经大大增加,从而以小封装、低静态电流实现其任务。以下的讨论涵盖低边和高边电流监测器,包括其架构和应用。
通常我们将充电器作为电动摩托车四大件(控制器、充电器、电池、电机)之一,是电动摩托车重要的组成部分,也直接影响着电动摩托车安全。
近日,特斯拉发布一则公告称,“将在中国推出电池回收服务”。特斯拉还表示,“出于对保护环境和商业等方面的考虑,相比电池再回收,通过有效、正确的延长电池寿命是一个很好的选择。
电子发烧友为大家提供了一种汽车音响供电电源DC-DC变换器电路,希望对您的工作学习有所帮助!汽车音响供电电源DC-DC变换器电路图如下:
通常我们可通过改善间距或屏蔽来解决该问题。要想获得更大衰减,需要增加滤波或减缓电路波形。在电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。所以必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。
通常当有外接电源连接时,它用P沟道MOS管断开USB电源,但有一点我不理解。如果没有外接电源,启动时MOS的状态是什么?如果是导通的,USB电源给LMV358供电,比较3.3V与0V,把MOS的栅极拉低,电路正常工作(尽管初始时MOS的源极电压是浮空的)。但是如果MOS是关断的,LMV358就没有电源,所以MOS的栅极电压是未定的,所以MOS会怎么样?这就像先有鸡还是先有蛋一样。
通常来说每个电源接口造型都不相同,都有防止插错的防呆设计,如SATA电源接口中的L型插槽、CPU供电接口中的方形和梯形端子等,只要大家仔细观察、不迷信“大力出奇迹”,即便你是新手也是可以完全避免电源接口插错的尴尬的。有涉及到电源PFC电路、EMI电路、模组接口、80Plus认证以及各路供电输出所对应的硬件等等,当中有一些内容比较浅白,也有部分内容需要玩家有一定的专业知识方可理解。今天我们要谈的则属于比较浅白的内容,那就是大家装机时都必须连接的那些电源接口,究竟都是些什么?
我们选择主动式PFC电源通常的原因是环保,由于其PF值更接近于1,因此它对电网的负荷和污染也会更低,有利于减少不必要的能量消耗。现在PC电源中的80Plus认证不仅对产品的转换效率有要求,它还同时要求PC电源的PF值在0.9以上,因此80Plus认证在一定程度上也是对电源产品在环保贡献上的肯定。
用传统方法处理KZ/KF和JZ/JF电源的混电故障,从理论分析到实践都证明它都是十分有效的。这种方法不但对既有联锁电路没有影响,而且大大减少了对“天窗修”时间的依赖,有效的提高了处理此类混电故障的效率。由此,我们可以得出这样一个结论:只要我们用心研究,在工作中,从理论分析到实际工作,再从实际工作到理论分析,结合现场设备,根据不同情况实施故障处理,一定能够取得满意的效果。
现在的电源产品其实一直在模糊单路+12V与多路+12V的概念,部分高端的单路+12V输出电源除了给+12V总输出布置一个保护电路外,它还会在每一条+12V输出线路上安排触发阈值低稍低保护电路,这种做法跟多路+12V电源已经非常接近了,只是后者的会更加严格地遵守“单路输出不得超过240VA”的要求,而前者的触发阈值会高于这个要求。
全国大学生电子设计竞赛是教育部和工业和信息化部共同发起的大学生学科竞赛之一,是面向大学生的群众性科技活动,目的在于推动高等学校促进信息与电子类学科课程体系和课程内容的改革。竞赛的特点是与高等学校相关专业的课程体系和课程内容改革密切结合,以推
电赛中的电源题说好做也好做,说不好做也不好做,电源是一个危险的东西,硬件和软件稍有不慎可能就会炸板子 炸 芯片。 在19年前的电赛电源题一般都是做开关电源逆变器之类的,但是这类题做的太多了,已经饱和了或者说现在的单纯的电源已经做的效率达到非常之
在使用笔记本电脑时,我们时常会担心使用电池方式不当而减少其寿命。是否可以满电充电使用,是否需要用完电池再充电……那么,究竟如何使用电池才能保证其寿命呢?
由于目前使用的射频功率放大器(PA)缺乏高效率,为手持计算设备添加无线通信功能需要使用特殊的电源管理技术。一些通信协议允许突发传输技术,在没有发射信号时关断电源(通过占空比控制),但是在传输
对于PC机的电源是越重越好么,那为什么会有这样的标准呢?这是因为大家认为越重的电源意味着用料越充足,那品质自然是越好了。
什么是“快速启动”呐?它是一种混合系统启动方案,可以简单地理解为系统会把关机前的系统状态从内存复制一份镜像保存到系统盘里,下次启动后就直接加载,从而达到快速启动的目的。
在PC电源中除了PFC电容外,PC电源里还有一种电容是比较重要的,那就是电源的输出滤波电容。顾名思义,输出滤波电容是放置在输出端的电容,主要起到滤波的作用,除了滤除输出直流电中的交流成分外,还可以起到降低输出纹波的作用。
通常来说PFC主电容的作用是承担PFC的高压电流,如果说安规电容对电源的性能影响很小,那么接下来要说的电容就与电源性能息息相关了。首先我们来看看PFC电容,也就是我们常说的主电容,基本上也是电源里体积最大的电容。
电容的基本结构是在两个非常靠近导体中间夹一层不导电的绝缘介质。当电容的两个导体之间赋予电压后,电容就会储存电荷,这就是“电容”这个名字的来历。
苹果的iPhone出现过降频门事件,相信大多数人都听说过吧,现在苹果在macOS Catalina 10.15.5测试版系统当中增加了一项用户可能注意不到的新功能,这项新功能叫做“优化电池充电”,默认情况下会打开,觉得不需要的话可以通过设置选项关闭。