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開關變壓器鐵芯脈沖導磁率與平均導磁率的測量
——陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計在一定程度上來說,開關變壓器也屬于脈沖變壓器,因為它們輸入的都是電壓脈沖;但一般脈沖變壓器輸入脈沖電壓的幅度以及寬度基本上都是固定的,并且是單極性電壓脈沖,其磁滯回線的面積相對來說很小。本文將講解如何測量開關變壓器的鐵芯脈沖導磁率與平均導磁率,同時會介紹一下開關變壓器的有效導...
2014-01-27
開關變壓器 脈沖 導磁率 測量
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Linear推出效率高達95%的同步降壓-升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
凌力爾特推出同步降壓-升壓型轉(zhuǎn)換器 LTC3111,該器件可在很寬的電源范圍內(nèi)工作,包括單節(jié)或多節(jié)電池、超級電容器組和交流適配器,提供高達 1.5A 輸出電流。15V 輸入和輸出、1.5A 單片同步降壓-升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,效率高達 95% 并可以低噪聲工作。
2014-01-24
降壓-升壓型轉(zhuǎn)換器 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
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經(jīng)典資料:開關電源電路中元器件和參數(shù)的選擇
【導讀】很多未使用過開關電源設計的工程師會對它產(chǎn)生一定的畏懼心理,比如擔心開關電源的干擾問題、PCB layout問題、元器件的參數(shù)和類型選擇問題等。其實只要了解了,使用開關電源設計還是非常方便的。
2014-01-24
開關電源 電源設計
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一步到位,半導體激光管LD的電源設計
半導體激光管(LD)和普通二極管采用不同工藝,但電壓和電流特性基本相同。在工作點時,小電壓變化會導致激光管電流變化較大。此外電流紋波過大也會使得激光器輸出不穩(wěn)定。具體情況如何,請看本文分析。
2014-01-24
半導體 激光管 LD
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雙激式開關變壓器鐵芯磁滯損耗、渦流損耗的測量
——陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計雙激式變壓器鐵芯的磁滯損耗和渦流損耗在工作原理上與單激開關變壓器鐵芯的磁滯損耗和渦流損耗是有區(qū)別的。雙激式變壓器初級線圈輸入的電壓是雙極性脈沖,電源在正負半周期間都向它提供能量。而單激式開關變壓器鐵芯是靠變壓器初級線圈自身產(chǎn)生的反電動勢在電路中產(chǎn)生的電流進行退磁的。那么雙激式...
2014-01-24
雙激式開關變壓器 磁滯損耗 渦流損耗
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省毫瓦以增里程;提升汽車CAN總線能效以增強燃油經(jīng)濟性
對于傳統(tǒng)乘用車而言,油箱是唯一的實際能源來源,故制造商們尋求在包括電子系統(tǒng)在內(nèi)的所有汽車系統(tǒng)中節(jié)能,以進一步改善燃油經(jīng)濟性及二氧化碳(CO2)排放。隨著汽車中增添的電子系統(tǒng)的數(shù)量不斷增多,以增強汽車性能及安全性,并為購買者提供有吸引力的新功能,汽車中每個電子控制單元(ECU)的節(jié)能效果...
2014-01-23
汽車電子 can總線
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實用設計:UCC28600準諧振反激式開關電源
準諧振反激式開關電源具有輸入電壓范圍寬,轉(zhuǎn)換效率高,低EMI、工作穩(wěn)定可靠的特點,并且準諧振技術降低了MOSFET的開關損耗,提高了產(chǎn)品的可靠性,所以被廣泛的應用。今天給大家詳細介紹一款設計方案,希望對大家有所幫助!
2014-01-23
開關電源 準諧振反激式
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單激式開關變壓器鐵芯磁滯損耗、渦流損耗的測量
——陶顯芳老師談開關變壓器的工作原理與設計變壓器鐵芯的磁滯損耗,實際上就是流過變壓器初級線圈勵磁電流產(chǎn)生的磁場在鐵芯中產(chǎn)生的一部分能耗;但并不是所有勵磁電流的能量都轉(zhuǎn)化為磁滯損耗,其大部分勵磁電流產(chǎn)生或存儲的能量還是要轉(zhuǎn)化反電動勢輸出;那么如何測量單激式開關變壓器鐵芯磁滯損耗、以及其渦流損耗呢?請看下文,陶老師將為你...
2014-01-23
開關變壓器 磁滯損耗 渦流損耗
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蘋果充電器拆解,可否辟謠充電爆炸一事?
就在前幾天,有個微博的發(fā)布者都說自己上"原裝"蘋果充電器發(fā)生了爆炸,然而微博上類似的充電器爆炸事件不止一件,是到底事實的真相是怎么樣的?是無良的奸商給的山寨貨,還說呢真的正版蘋果機充電器內(nèi)部設計出現(xiàn)了漏洞呢?本文將為大家詳細的拆解這一爆炸的充電器,看看是奸商的無良導致的悲劇還是...
2014-01-22
蘋果充電器 拆解
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