很多工程師有這樣的一個習慣:當要測量高壓信號時,習慣性的把電源插頭的保護地斷開,使用普通無源探頭直接進行高壓的浮地測量,結果就是“啊,我被電到了!”。是的,你不是被美女“電”到了,你是真的被“電”到了,那到底為什么會產生這種觸電現象呢?對于浮地測量,你了解多少呢?
浮地測量 通過將示波器的電源插頭的保護地人為斷開(可以用兩芯電源插排供電)或使用隔離變壓器的方法對示波器供電,達到斷開測量回環的目的,實現“浮地”測量,如圖1所示。
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示波器 電源
金升陽推出滿足第三版醫療認證EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(1×MOPP /2×MOOP)的1W/2W 定電壓輸入的DC-DC醫療電源G系列和H系列。 該系列產品變壓器電氣間隙和爬電距離均為5mm,PCB的電氣間隙和爬電距離均為5.5mm。其隔離電壓高達4200VAC (6000VDC), 比1×MOPP /2×MOOP所要求的測試電壓高出40%(測試電壓要求3000VAC)。另外,患者漏電流小于2μA,能夠極大
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金升陽 DC-DC 電源
2015年10月22日,廣東省科學技術廳公示了“關于認定2015年廣東省工程技術研究中心的通知“,廣州金升陽科技有限公司(以下簡稱金升陽)被認定為“廣東省工業電源模塊工程技術研究中心”。(見下圖)
”廣東省工程技術研究中心“是廣東省實施創新驅動發展戰略和產業化結構優化升級的重大戰略要求,對于企業的認定條件比較苛刻。原則上必須已建有市級工程中心,要具有較強的盈利能力和管理水平,其技術水平在同行業或本領域內需具有優勢。金升陽憑借著領先的技術水平、優秀的技術創新
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金升陽 電源
全球領先的高性能功率半導體解決方案供應商Fairchild 于今日宣布將在2016 Tech Shanghai行業技術論壇上介紹其高效電源解決方案。該電源管理及功率器件技術論壇將于3月15日在上海跨國采購會展中心舉行。 Tech Shanghai電源管理及功率器件技術論壇詳情: 日期:2016年3月15日 時間:上午10:40 主題:Fairchild 高效電源解決方案 本次主題將介紹 Fairchild 采用高效率高密度
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Fairchild 電源
在工業應用和工廠自動化領域存在多種多樣的電源電壓。一般您會發現24伏交流(VAC)電壓、24伏直流(VDC)電壓、110VAC電壓、 230VAC電壓,有時也會發現介于它們之間的電壓。由于成本原因,電子設備制造商通常不愿意為每種輸入電壓開發不同的電源。所以,讓我們來看看如何設計一種具有超寬輸入電壓范圍(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范圍內)反激式轉換器。 該小功率反激式參考設計需要具備兩路輸出。一個輸出軌提供微控制器與模擬電路(電流為15mA時電壓為5.0
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電源 微控制器
貿澤電子(Mouser Electronics)與著名工程師格蘭特·今原( Grant Imahara)、眾多科學家、夢想家及教育工作者聯手發布激動人心的“電源及未來超級電容”(Power and the Future Supercapacitor)新系列,揭開了2016年“共求創新”(Empowering Innovation Together?)項目的序幕。這一系列的參與者皆為在電源管理和存儲領域舉足輕重的人士,包括加州大學
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貿澤電子 電源
終生與運放打交道的工程師們很可能都遇到過這類情況,運放出現了未曾預料的性能。運放的好處是它們的輸出通常會說明真相。很多情況下,如果有什么異常,都會明顯地體現在其輸出端。輸出級的極限可能造成不良的輸出波形。也許輸出端的過多電容會造成振蕩,或者輸出級的電壓擺幅小于電源電壓軌,因此在達到滿軌電壓以前就出現削峰。 運放的輸出端也會出現與輸出級毫無關系的奇怪現象。不良的輸出信號可能來自于器件輸入端的某些異常。運放最常見的問題之一是超出了器件的輸入共模區間。不過,到底什么是輸入的共模區間,超出這一區間的影響是什
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運放 電源
摘要:選擇一款電源可以有很多的參數依據,如電壓范圍、輸出電壓、功率、隔離電壓、效率等,稍深入些還有精度、紋波、隔離電壓、EMC、待機功耗等,比較少會關注電源的工作溫度參數,可能會由這個細節的疏忽導致因小失大。
一、電源的工作溫度范圍和成本、可靠性問題 一般廠家的模塊電源都有幾個溫度范圍的產品可供選用:商品級、工業級、軍用級等,在選擇模塊電源時,一定要考慮實際需要的工作溫度范圍,因為溫度等級不同,材料和制造的工藝不同,價格就相差很大。同時,選擇的溫度范圍不
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電源 EMC
相信很多設計者都有利用模塊電源進行項目設計的經驗,而在設計過程中必定會遇到這樣或那樣的問題。本文將以實例作為切入點,為大家講解一種串聯式模塊電源中整流管燒毀的情況分析。 本案例為12V/20A的模塊串聯電源,輸出為24V/20A,在實際操作中出現了整流管燒毀的現象。整流管為100V/40A,而且被燒的必定是被抬高的那個模塊,這是為什么呢? 遇到這種情況首先要搞清電路的接法是否出現問題,如果是串連,那么每個模塊的輸出加反偏二極管,防止電壓反施加在電源模塊。二極管的反向耐壓大于兩個電源輸出電壓總和,平
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電源 整流管
人口老齡化加劇、醫療保健電子普及以及物聯網應用蓬勃的發展促進了醫療電子行業快速前進。未來,醫療電子將會面臨著,尺寸大小、續航長短、安全、連接性等問題。本文基于醫療電子行業內的企業,著重分析未來發展趨勢。
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醫療電子 傳感器 健康 電源 201512
PLC 在工業中應用廣泛,所以plc的日常維護和保養成為重點。
一、保養規程、設備定期測試、調整規定
(1)每半年或季度檢查PLC柜中接線端子的連接情況,若發現松動的地方及時重新堅固連接;
(2)對柜中給主機供電的電源每月重新測量工作電壓;
二、設備定期清掃的規定
(1)每六個月或季度對PLC進行清掃,切斷給PLC供電的電源把電源機架、CPU主板及輸入/輸出板依次拆下,進行吹掃、清掃后再依次原位安裝好,將全部連接恢復后送電并啟動PLC主機。認真清掃PLC箱內衛生;
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PLC 電源
摘要:為了讓電源更好的工作,常需添加一些必要的外圍電路,如實現額外的保護特性,輸出特殊的電壓,獲得更大的輸出功率等。下文收集了一些常用的電源外圍電路,供大家設計時參考。
1.1一、正負輸出接成單路輸出
如一個5V轉±12V的電源,若臨時需要5V轉24V,可把負當地,正輸出當24V電源,輸出24VDC。應用時,在輸出各方向并聯一個二極管續流,防止兩路啟動時間不同,由一路通過負載給另一路的內部電路充電。
1.2二、兩個電源的輸出串聯增大輸出電壓
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電源 電壓
電源部分是電子系統中非常重要的組成部分之一,電子系統要正常工作,首先要保證電源部分正常工作。而電子系統要可靠、穩定的工作,對其電源部分的要求也是非常高的。針對不同的應用,電能的供應有不同的來源,如交流電網,發電機,電池供電,或者多種方式組合使用等。汽車電子系統的供電,是采用發電機為電池進行充電,電池再向汽車電子系統供電。雖然發電機沒有直接為汽車電子系統供電,但發電機工作時產生的瞬態高壓、大電流及強脈沖干擾,仍然會對汽車電子系統,尤其是其中的電源供電部分造成嚴重的沖擊。因此,對汽車電子系統電源部分還要求
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LDO 電源
近年來各種電子產品向小型化和微型化發展,并以大爆炸的形式進入人們的生活。其中供電電源的體積及重量占了整個產品的一大部分,電源變壓器、電源控制IC、MOS管、整流二極管、電解電容及瓷片電容等元器件是電源電路中必不可少的重要元器件。我們應該怎樣在這些器件上下功夫,把電源的體積逐步縮減?
首先我們來對比一下,那些胖瘦不一的電源產品。他們到底差在什么地方,是哪些應用和技術使它們變得不一樣。
圖1 各種電源的對比
同樣要求同樣品質的電源,大家肯定希望選用小體積重量輕
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電源 DC-DC
模擬IC/電源介紹
您好,目前還沒有人創建詞條模擬IC/電源!
歡迎您創建該詞條,闡述對模擬IC/電源的理解,并與今后在此搜索模擬IC/電源的朋友們分享。
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