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技术与应用分类

开关电源变压器发生啸叫的原因主要有四个方面:变压器的工艺问题、变压器的环路问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题,下面一一分析。

给大家介绍一下陶瓷电容器在EMI、IMC滤波基础的知识。首先我们要知道陶瓷电容发展的最新状况以及与其他电容的关系。陶瓷电容由于近几年来陶瓷的厚度越来越薄,一层陶瓷介质的厚度大概是0.5个uM,陶瓷电容最大的容量是100,叠的层数越来越多。

本文将对可穿戴智能设备技术特征作说明,并以蓝牙低功耗光学手腕光学心率监视器与无线穿戴心率监测/健身监测及双绿色LED型反射式光电心率传感器等医疗保健与运动测量技术与应用为重点作研讨。

2014-09-12关键字:可穿戴设备传感器分类: 磁性元器件

文章介绍在磁感应强度在25mT,频率达到1MHz时所观测到的Mn-Zn铁氧体材料之高频功率损耗特性与温度的依赖关系。检测得知,在100kHz频率时,Mn-Zn铁氧体材料最小的功率损耗点出现在70℃温度附近,在500kHz时的最低功率损耗点在50℃附近,而1MHz时的温度更低。

2014-09-12关键字:铁氧体材料变压器分类: 磁性元器件

本文对抗EMI铁氧体材料的现状、工作原理、分类和特点作了简单描述,对其应用领域进行了较详细地介绍和分析。

本文阐述了电力电子技术在交流供电系统中的应用,重点介绍了俄罗斯利用半导体开关器件制作的变换器,不仅改善整流换向,而且消除了电压电流的波形畸变。当建立“柔性”线路时,采用了最合理的接线方案:静态补偿器(CTATCOM)加能量流通的组合变换器,可实现两个不同交流电力系统的整合。最后推出了高性价比

2014-09-12关键字:供电系统电子技术电力分类: 磁性元器件

现代电子设备的多功能化,需要为其不同的功能单元提供不同的直流(DC)电压。这种情况下,一般是使用内部电路通过升压或降压的方式变换电压,为电子设备中负责不同功能的单元供电。由于供电单元较多,故降低电源在变换过程中的功率损耗是十分重要的设计任务。采用以电感为基础的电压变换拓扑。搭配以小讯

2014-09-12关键字:电感拓扑分类: 磁性元器件

最近,人们在激烈讨论如何标准化移动电话输入,以及如何生产出一种能为所有手机充电的通用充电器。带有多个USB插孔的AC适配器,让消费者可以在无需使用众多专用充电器的情况下方便地为多种电子充电。一些高输出电流充电器还允许进行快速电池充电。相比限制电流500mA的标准USB 2.0端口,这是一个重要优势。

文章介绍了两种不同绕组结构的平面多层并带气隙的高频变压器的特性分析,得出了线圈自感、电压比与频率之间的关系,磁通分布和涡流分布的数值计算方法及结果,指出电压比和匝数比是不相同的,原因是电压比与频率有关。

2014-09-12关键字:多层变压器平面分类: 磁性元器件

有源电力滤波器(APF),通过对谐波的实时监测、在线计算出系统中的谐波分量,并产生相应的控制信号,再由IGBT等功率器件构成的逆变电路得到所需补偿的谐波分量,并联接入产生谐波的主回路中,实现动态跟踪抑制谐波和无功补偿的目的。本文重点介绍了“亮明电控”最新研制的LMAPF的关键技术及其创新特点,力求

2014-09-12关键字:PE装置LMAPF有源滤波器分类: 磁性元器件

本文就对LED照明电源当中次级恒流的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。

如上所述,作者对高频电源变压器的设计原则、要求和程序不存在错误概念,写的目的,是尝试把最难详细说明和选择的磁性元件之一的高频电源变压器的设计问题弄清楚.如有说得不对的地方,敬请几位作者和广大读者指正.

要说LED驱动电源设计并不难,前人的经验往往可以让工程师们少走许多弯路。古人有云:君子性非异也,善假于物也。善于借鉴他人的的经验与技巧不仅能让我们避免错误,还能帮助工程师们找出最快最有效的设计方法,节约时间成本。本文将为大家分享专家们经过大量实验总结出的七个LED驱动电源设计技巧。

本文讨论电源中变压器的要求和技术参数,以及它们与铁心材料和导电材料之间的关系,希望通过了解铁心材料和导电材料的近期动向,更好的把握电源中变压器的发展趋势,供电源行业、电子变压器行业、电力变压器行业的朋友们参考。

两种充电模式由R6、R7决定。这个非序列值可以在E24序列电阻的标称值为918的电阻中找到,就用918的也行。 如果作为产品设计,这部分电路应当尽可能微型化(电流表电压表只是在实验品中调试时用,产品中不需要),最好成为电池的附属电路。

碱性电池充电器电路是晶体管的特别连接法,通过不断振荡把积累在电容器里的电荷传送到电池。为了设定正确的电 压,需要连接一个没用过的电池并且调整电容器直到振荡开始,然后停一下直到没有振荡产生,电路已经准好备工作,指定的晶体管、彩色LED、齐纳电压和额 定功率,它们将决定通过电池的最终电压。

PFC是功率因数校正的缩写,它主要被用来表示电能得有效利用率。PFC的数值越大,就说明其对电能的利用率越高。目前,只要是市面上通过了我国安规认证的的电源,都必须安装PFC电路。也就是说,如果想要将产品推向市场,那么就必须熟悉PFC电路的设计。本篇文章就将为大家介绍如何选择合适的PFC。

文详细介绍了直流稳压电源的制作、检测与管理方法。首先介绍了直流稳压电源主电路、控制电路以及简单保护电路的设计。其次提出了一种适合于有多路电压输出的复杂电源系统中,各个直流电压的有无检测和管理方法,可提高电压输出检测效率和实现电源管理自动化。

当前市场上存在工频机、高频塔式机、高频模块化UPS三类产品,其利弊优劣众说纷纭,令用户感到十分困惑。本文旨在通过阐述UPS的发展历史及对比各类UPS的优劣势,帮助用户识别UPS产品发展的趋势所在。

随着电子信息技术的飞速发展,手工设计电子产品的PCB(印制电路板)已不能适应电子技术发展的需要。我们必须借助计算机来完成PCB的设计工作,它不仅速度快,准确性高,并能极大的减轻工程技术人员的劳动强度。其中涉及的软件有许多种,Protel是其中比较经典的一种。

目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合EMC标准,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。本文就高频开关电源设计中的电磁兼容性问题进行了探讨。

市场上的LED照明驱动电源通常分为二级架构和一级架构,一级架构指的是直接从220V市电转换出LED发光所需的直流电压和恒定电流,结构比较简单,BOM成本也较低,目前较受市场欢迎。本文将专门介绍无需电解电容的一级架构LED照明驱动电源。

随着当代科技的日益发展,使用嵌入式实时操作系统是电源监控系统的必然选择,随着模块智能化程度的提高,新型电源监控系统的维修性也得到了提高。

随着手机的大范围推广,与之而来的相关耗材消费品也会随之攀升。充电器(电源适配器)作为供给手机电池电能的必备品,其使用量不亚于手机。如何降低充电器空载状态和充满状态下的电耗必将成为整个社会所必须面临的问题。

智能手表、健身腕带和头戴式耳机等诸多低功耗可穿戴设备已推向市场(图1)。预计在未来几年,这种全新的电子产品系列的阵营将会迅速发展壮大。这些设备通常小巧纤薄,具有不同的外形和工业设计。电池的容量范围可能是100mAh~300mAh,这就决定了所需的充电速率。

 
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