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電源 文章 最新資訊

基于DSP的高頻三相大功率電源設計

  •   隨著國防科學技術的發展和航天事業的需要,飛行器姿態控制以及振動實驗的需求逐漸增多。在地面搭建模擬仿真平臺,是航天領域研究的慣例。他可以從經濟上降低資金的投入量,從實驗研究上增加重復性和可觀測性。本文介紹的基于DSP的三相大功率高精度高頻電源是仿真研究中不可缺少的核心裝置。便捷、高效、靈活、安全的三相大功率高頻電源已成為研究重點之一。研制高精度、低失真、高可靠、低成本的三相大功率高頻電源具有重要的意義。l方案設計本電源系統具體性能指標如下:三相正弦信號準確度為1%;波形失真度為O.5%;輸出電壓連續可調
  • 關鍵字: DSP 電源  

LTC2900型四電源監控器的特性及應用

  • 利用LTC2900型專用集成電路可同時監控硬件電路的多個電源電壓,防止電源電壓波動造成系統工作不正常,確保系統長期安全可靠地工作。
  • 關鍵字: 應用  特性  監控  電源  LTC2900  

HOLTEK新推出泛用型HT1086低電壓差電源穩壓

監控芯片因電源問題引起異常復位的處理辦法

  •   在單片機系統設計中,對系統的EMI、信號完整性、時序設計都能引起足夠的重視;但對于電源完整性引起的地彈和電源反彈的問題,很多設計者還是認識得不清晰。在單片機系統設計中,有時由于芯片自身缺陷或芯片之間接口驅動配合不當引起的系統不穩定,甚至不能工作的情況非常多。下面通過對微處理器監控芯片MAX818在使用中出現異常復位的實例分析,說明由于電源完整性引起的系統工作不穩定現象。   1 系統描述   圖1為μP監控電路。監控芯片MAX818具有電源低壓監視、電池管理、RAM片選鎖定及微處理器硬件看門
  • 關鍵字: 芯片 電源  

數字可調式高壓直流穩壓電源的設計

  •   引言   高壓電源是核輻射探測儀器中不可缺少的一部分,供給核輻射探測器件(如:正比計數管、GM計數管、光電倍增管以及半導體探測器等)高壓,配合其它儀器做能譜分析或放射性強度測量之用。此外,高壓直流電源也廣泛應用于各行各業,農業領域也有應用,例如農業環境靜電除塵,靜電噴霧殺蟲,農業物料靜電噴涂包裹,農產品加工中的靜電植絨、農業生物靜電效應研究、靜電殺菌、農業種子靜電處理等等。   目前產生高壓電源的方法大致分為兩種:一種是模擬方法,另一種是數字方法。前者的穩壓電路、調節電路和顯示電路均采用模擬電路控
  • 關鍵字: 穩壓 電源  

電盛蘭達推出具有醫療安全規格的1000瓦AC-DC單路輸出電源

  •   電盛蘭達株式會社于2008 年1月在東京推出具有醫療安全規格的1000瓦AC-DC單路輸出電源,擴大了其已經成功的SWS系列電源產品線。SWS1000L具有5V,12V,24V三種輸出電壓選擇。其中SWS1000L-24V峰值功率可達1224W. 電盛蘭達將會陸續豐富該系列輸出電壓。增加3.3V,60V等輸出電壓品種。SWS1000L系列輸入和輸出間耐電壓為4KVAC。即使保持B級傳導,輻射電磁干擾時。其漏電流可維持較低 <300μA)。SWS1000L高電壓絕緣和低漏電流特性符合醫
  • 關鍵字: 電盛蘭達 醫療 電源   200802  

便攜式應用中的充電技術

  • ??? 當今的便攜式應用對電池方面有很多特定的的要求。它們要求高能量密度來提供無限的電源(瞬時的和持續的)。它們必須重量輕且體積小。電池必須在使用時保證安全,甚至在可能的誤用情況下,還要有無限的保存壽命。另外它們的成本必須盡可能降低。由于鋰離子或鋰聚合物電池滿足這些需求中的大部分,它們已經成為當前便攜式應用的首選電池。   可再充電鋰離子電池的一般特性   可再充電鋰離子電池在若干方面比其它電池具有優勢,使得它們更適合于用作便攜式應用的電源。它們提供了更高的能量密度(
  • 關鍵字: 便攜式 充電 電源  

三菱電機智能功率模塊可精確迅速檢測硅片溫度

  • 三菱電機將攜同最新推出的第五代智能功率模塊L1系列IPM,在3月18至20日于上海新國際博覽中心舉行之2008慕尼黑上海電子展(展位5102)上,為客戶演示工業應用中的新型功率器件。 三菱電機日前新推出第五代L1系列智能功率模塊,其將硅片溫度傳感器設置在IGBT硅片正中央處,實現了更加精確迅速的硅片溫度檢測。該系列IPM采用全柵型CSTBTTM硅片技術,具有比L系列IPM更低的損耗以及更加優化的VCE與Eoff折衷曲線。L1系列智能功率模塊主端子有針腳型和螺絲型兩種形式,同樣電流電壓等級的L1系列IPM
  • 關鍵字: 三菱電機 功率模塊 電源  200802  

三菱電機推出第四代DIP-IPM

  • 三菱電機將攜同最新推出的第四代DIP-IPM(雙列直插型智能功率模塊),在3月18至20日于上海新國際博覽中心舉行之2008慕尼黑上海電子展(展位5102)上,為參觀者帶來現今世界上最領先的變頻家電節能技術。 三菱電機作為業界的先驅,早在1997年就開發了用于白色家電和工業用電機的變頻驅動的DIP-IPM。2004年以來,DIP-IPM模塊的開發致力于小型化、低熱阻化以及完全無鉛化,并已開發出第四代DIP-IPM產品。如今,為提高DIP-IPM的性價比,增加了新開發的搭載RC-IGBT硅片的額定電流為3
  • 關鍵字: 三菱 DIP-IPM 功率模塊 電源  200802  

APFC+雙管正激 鑫谷勁翔370電源完全解析

  •  為了適應目前顯卡功耗大幅增高,同時處理器功耗降低的現狀,intel在2007年3月推出了全新一代的電源設計規范以適應目前主機功率的發展。將ATX12V、SFX12V、CFX12V、LFX12V、TFX12V統一為《桌面平臺電源設計指南1.1版》,將我們熟悉的ATX 12V電源規范升級到2.3版,以適應目前硬件發展的需求。   對比2.2版,ATX12V 2.3版規范里最主要的變化是將+12V1輸出能力提升而+12V2輸出能力下降,而且300W以下功率級都是單路+12V,300W以上電源(含300W)的
  • 關鍵字: APFC,電源  

Power Integrations TOPSwitch-HX電源解決方案

  • Power Integrations公司的TOPSwitch-HX系列是成本效益器件,在單個器件內集成了700V功率MOSFET,高壓開關電流源,PWM控制,振蕩器,熱關斷電路,故障保護以及其它控制電路.
  • 關鍵字: Power Integrations TOPSwitch-HX,電源  

研諾宣布推出雙輸入、單輸出電源選擇開關

  •   研諾邏輯科技有限公司宣布推出兩款新的具有低壓差能力的雙輸入、單輸出電源選擇開關。這兩款分別編號為AAT4674和AAT4674-1的器件專為支持來自電池或任一高達6V電源的操作而設計,在緊湊的占板空間內集成了反向阻斷、電流傳感、一個可編程限流和單控制管腳開關。   “在數字相框、移動電話、機頂盒以及許多其他電子設備需要支持1個以上電源時,設計人員通常采用分離開關,”研諾產品線經理CJ Zhang 說道。“在緊湊的TSOPJW封裝內,AAT4674 和 AAT467
  • 關鍵字: 研諾 電源 開關   

電源半導體市場擴大 相關廠商研發活躍

  •   近年來地球溫室效應問題引起了公眾的廣泛關注,對節能電子設備的呼聲也越來越高。人們強烈要求所有電子設備所用的電源都要提高效率,節約能耗,要求手機所代表的電池驅動移動產品不僅要有節能的意識,還要能夠提供極高的能效,以延長電池的使用壽命。   各種電子設備的電源由原來的通過變壓器調節電壓方式,演變為開關電源、DC—DC變頻器、逆變器調壓。作為下一代電源,使用DSP對電源實現高精度控制的數字電源正在開發并開始上市。   DC—DC變頻器IC用于調節直流電壓、改變基板電壓。其中開關頻
  • 關鍵字: 電源  半導體  晶體管  

基于D/A轉換器的程控電源設計

  •   引 言   在各種電子電路實驗中,電源是一種必不可少的儀器,目前實驗所用的電源大多是只有固定電壓輸出(例如常用的有: ±5V、±12V或±15V) ,其缺點是輸出電壓不可人為的改變,輸出精度和穩定性都不高:在測量上,傳統的電源一般采用指針式或數字式來顯示電壓或電流,搭配電位器調整所要的電壓及電流輸出值。 若要調整精確的電壓輸出,須搭配精確的顯示儀表監測:又因電位器的阻值特性非線性,在調整時,需要花費一定的時間,且會產生漂移,使得最終只好因陋就簡。   隨著
  • 關鍵字: D/A  轉換器  電源  

SMPS技術挑戰線性變壓器在低功率充電器設計中的主導地位

  •   基于線性變壓器的電池充電器因其低成本一直是低功率應用的“首選解決方案”,但一種稱為LinkSwitch的新型開關電源轉換器IC正在挑戰低功率線性充電器的主導地位。由于LinkSwitch可以線性變壓器的成本提供開關轉換器性能,因此它的出現為目前主流的基于低成本線性變壓器的充電器設計帶來了真正的挑戰。  LinkSwitch源自業界對空載和待機功耗的新期待。據不完全統計,大約5%到10%的生活用電消耗在已連通交流電源但卻并不使用的電器產品的待機和空載功耗上。世界各國目前已經或正在對降低待機和空載功耗提出
  • 關鍵字: SMPS  電源  
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電源介紹

【電源概述】   電源    向電子設備提供功率的裝置。   把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源。發電機能把機械能轉換成電能,干電池能把化學能轉換成電能.發電機.電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負電荷,由正負電荷產生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動而形成的),電荷導體里本來就有,要產生電流只需要加上電壓即可,當電池兩極接上導體時為了產生電流而把正負電荷釋放出去,當電荷散盡時,也 [ 查看詳細 ]
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