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电源是把电能从一台设备转换到另一台设备的元件、子系统或系统,其通常从交流(AC)电源转换成直流(DC)电源。 从个人电脑到军事设备和工用机械, 电子设备的正常运转离不开 DC 电源的性能和可靠性。
据市场分析了解,电源管理IC市场未来预计将达到387亿美元,消费电子、网络通信、移动互联领域都是主要的应用市场,汽车电子、新能源领域也逐渐发力。在新产品的应用上,LED电源芯片必不可少。
在电动工具行业,电机及其控制系统的设计是核心和难点。电动工具要求转速低,力矩大,且成本要求较高,因此,目前大部分的手持式电池供电电动工具采用直流有刷电机。本文将就电动工具中直流有刷电机的驱动原理及其中MOSFET选型做简单介绍。
在动力锂电池系统中,各个参数能够表征系统的不同性能,本文罗列锂电池各个参数。
CHMSL代表中央高位刹车灯,安装在车辆左侧和右侧制动车灯(也称为刹车灯)的上方。
L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。
光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。
多年来,商业照明空间主要由荧光灯管照明。虽然它们比使用白炽灯照明节省了大量费用,但却有严重的性能、维护和使用问题,如寿命短、色温变化大、随机闪烁和嗡嗡声,无法有效调光以节省电力等。
晶讯软件自 2015 年开始进入智能家居领域,首先推出的是 WIFI 解决方案,对传统家电进行智能升级改造,并取得良好的市场效应。
电化学储能作为一种稳定高效易于运输的储能方式近年来已经深入人们的日常生活中。锂电池作为众多电化学储能方式的典型代表,在最近二十余年中,有关其的研究成果一直层出不穷。
锂离子电池是通过锂离子在含锂过渡金属氧化物和贫锂石墨材料之间的嵌入和脱出实现能量的储存和释放。石墨材料之所以能实现在锂离子电池中的应用全靠电解液在石墨表面分解形成的离子可导、电子不导的固体电解质界面(SEI)膜。
电源连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称自由端连接器,插座也称固定连接器。通过插头、插座和插合和分离来实现电路的连接和断开,因此就产生了插头和插座的各种连接方式。
考量一款连接器的核心,仍然是其所采用的核心电连接技术,它决定了公母连接器对插后接触电阻的大小和稳定性。
锂空气电池是金属空气电池中的一种,由于使用分子量最低的锂金属作为活性物质,其理论比能量非常高。不计算氧气质量的话,为11140 Wh/kg,实际上可利用的能量密度也可达 1700 Wh/kg,远高于其它电池体系。
电源工程师在电源设计或者电源测评时需要考虑哪些因素,过流保护过压保护相关参数,电气安全需要注意哪些?对于最重要的电磁兼容的测试,需要从哪些方面进行等等,这些问题将决定电源设计的结果,在电源设计过程中注意这些电源设计要求也是对电源测试工作的减轻。
在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。
为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA。
由于不同负载条件下的高效率,TI生产的多相位转换器能够为手机设计人员提供一款具有良好热性能的小巧、高效电源器件,来为他们的多核处理器供电。
通常情况下,我们在SMPS的输出上添加一个LDO来解决这个问题。LDO减少了电源设计的总体效率;然而,它使我们能够将效率保持在70%,与全线性解决方案相比,总体性能得以提升,它们的总体效率在10-20%之间。
由于电池充电、低静态电流运行、智能电源管理和高集成度方面的创新,可穿戴设备将变得越来越小、功能越来越多、运行的时间越来越长。
我们最关注的电池莫过于锂离子电池,因为我们的手机、pad、笔记本的电池就是锂离子电池,它的续航能力也一直是企业研究的一个重点方向。
STNRG011包含一个多模式(过渡模式和DCM) PFC控制器,LLC谐振半桥的高压双端控制器,800个v级启动发电机和一个复杂的数字引擎,管理三个模块的最佳操作。
随着锂离子电池成本的持续走低,以及电荷密度的不断增加,运行时间更长,更加令人兴奋的电子设备将大量涌现。由于应用开始向着使用多节电池组的方向发展,设计人员将在克服电池电压瞬态效应和变化的同时,面临着将较高电压转换为紧凑电子电路可用电压的问题。