1. 您现在的位置:首页
  2. 标签:margin

标签:margin

  • 电源模块越来越追求宽电压输入?恒流电路在电源中的应用

    发布时间:2017年02月16日,查看次数:915
    由于市场需求,电源模块越来越追求宽电压输入,宽电压输入就会导致供电电流随输入电压变化而变化,为了高电压和低电压输入的情况下,都能获得恒定的供电电流,在输入端加一个恒流电路,以获得性能的一致性。理想的恒流源理想的恒流源是电流不随输入电压的变化而变化,不受环境温度的影响,内阻无穷大。但是,实际中的恒流电路跟理想的还是存在差距,所以要根据实际应用选取合适的恒流源电路。几种简单的恒流源介绍由两个三极管组成的恒流源电路,如电路图1  图 1由两个同型号的三极管…
  • 电容器故障而导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事呢?

    发布时间:2017年02月18日,查看次数:1145
    在一些工业应用中,往往会用到很多电容器组,会配置速断、过流、过压、失压等保护,但是还是会出现因电容器故障而导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事呢,该如何解决?电容器组故障分析电容器组采用常用的星型接线方式,三相共体外壳接于同一铁框架,框架接地。电容器内部结构为多个元件并联的四串结构,并设置内熔丝保护,检修人员与厂家人 员对损坏的电容器进行解剖,发现受损电容器的A、B相内熔丝均熔断了两根,外包封破裂,经过认真分析,认为一相熔丝熔断两根后,造成外包封损伤,在…
  • 开关电源EMI辐射超标怎么办?开关电源EMI整改方案

    发布时间:2017年02月28日,查看次数:1053
    作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置较为清楚;开关频率不高(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。具体各个频率点超标解决方案如下:1MHz以内:以差模干扰为主1.增大X电容量;2.添加差模电感;3.小功率…
  • 整流桥和滤波电容的计算与选取技巧

    发布时间:2017年02月28日,查看次数:1115
    1)整流桥的导通时间与选通特性50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180°(导通范围是从0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为10ms,整流桥的导通时间tC≈3ms,其导通角仅为54°(导通范围是36°~90°)。因此,整流桥实际通过的是窄脉冲电流。桥式整流滤波电路的原理如图1(a)所示,整流滤波电压及整流电…
  • 在电源里发现“铝电解电容”怎么办?

    发布时间:2017年03月02日,查看次数:919
    铝电解电容是唯一有“水”的元器件,不爽的时候还会爆浆,因为具有很高的单位CV值和价格低廉而被广泛使用在各种电子产品中。让我们一起来了解下铝电解电容是怎样制造出来的,以及它有哪些特性。电解电容是唯一一种带有液体的元器件,在所有的电容器中,相同尺寸下,铝电解电容的CV值最大,即能的存储电荷最多,价格最便宜。电容器的基本模型如图1所示,静电容量的公式如下:ε:介电常数S:电极板的面积(m2)D:两电极板之间的距离图1 电容器基本模型图2 常见的电解电容及其结构实现电解…
  • 慕尼黑上海电子展--电源设计控必须了解的2017三大趋势

    发布时间:2017年03月05日,查看次数:858
    需求往往是推动创新的源泉,无论是时尚、金融亦或是我们熟悉的电源领域都存在这样的现象。抓住了用户需求,潜在的创新动力才会被激发,也只有适应需求的创新才是最具生命周期的。2017年电源需求在哪?创新着力点在哪?带着疑问与期盼请来亚洲第一大电子展——2017年慕尼黑上海电子展一探究竟吧!3月14日-16日将有超过6万多名的专业观众以及众多的国内外领先电源厂商集聚上海新国际博览中心,深度探讨2017年中国电源市场需求与走势,为您的电源创新提供设计动力!中国电源市场未来需求有多大…
  • 电子工程师必备:电阻、电抗、阻抗、电导、电纳、导纳之间的关系

    发布时间:2017年03月13日,查看次数:1333
    电阻、电抗、阻抗、电导、电纳、导纳之间的关系电阻——欧姆定律定义的参数:电压与电流之比,单位欧姆电抗——交流电流通过电感或者电容压降时,电压与电流之比,虚数表示,单位欧姆阻抗——电阻与电抗的复合参数,用复数表示,实部为电阻,虚部为电抗,单位欧姆电导——电阻的倒数,单位西门子电纳——电抗的导数,单位西门子导纳——电导与电纳复合参数,实部为电导,虚部为电纳,单位西门子在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由…
  • 探索高压输电 :电网换相换流器

    发布时间:2017年03月25日,查看次数:1107
    据美国能源信息管理局统计,2014年美国能源的平均零售价格为10.44美分/千瓦时,预计输配电损耗为5%。这一损耗值似乎很低,但是你必须考虑到美国的总净发电功率是4.1万亿兆瓦时。在这种情况下,5%的损耗意味着超过2000亿千瓦时和210亿美元的损失,因此努力改善电力传输方式成为了我们的优先事项。 高压直流(HVDC)输电是为减少输配电损耗而实施的解决方案之一。为什么HVDC比常规交流输电更高效呢?HVDC输电线路的损耗比相同电压的AC线路少30-50%。当电压和电流变得异相时,HVDC可以提…
  • DC/DC转换器高密度PCB板布局详解二

    发布时间:2017年04月21日,查看次数:831
    专用于电源管理的印刷电路板(PCB)面积对系统设计人员而言是极大的约束。降低转换损耗是一项基本要求,以便能在PCB基板面有限的空间受约束型应用中实现紧凑的方案。在电路板上具有战略意义的位置灵活部署转换器的能力也很重要 —— 以大电流负载点(POL)模块为例,处于邻近负载的最佳位置可降低导通压降并改善负载瞬态性能。请细看图1中外形微缩的降压型转换器的功率级布局。作为一个嵌入式POL模块实施方案,它采用了一个全陶瓷电容器设计、一个高效屏蔽式电感器、若干垂直堆叠的金属氧化…
  • 初学者开关电源设计快速入门

    发布时间:2017年04月26日,查看次数:867
    世界上没有一蹴而就的事情!凡是都得踏实做才行!尤其是工业电子设计!先去找本电力电子书把几个拓扑的原理搞懂,然后买本《开关电源设计》学习。建议还是看点理论知识,然后自己做点东西,比如先做个反激什么的,把整个控制原理都弄懂,参数设计也自己算,认真做完这个,你能学到很多的东西,然后后面就根据你需要有针对的学习了。1、先从简单的原理入手,再进行选料2、先从简单的开关电源做起3、用图说话吧,电感L5,蓄能--放电循环,形成开关电源,开关频率非常快,一直向后级供电,…
  • SPWM与SVPWM的原理、算法以及两者的区别

    发布时间:2017年07月06日,查看次数:1160
    谓SPWM,就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样输出波形经过适当的滤波可以做到正弦波输出。它广泛地用于直流交流逆变器等,比如高级一些的UPS就是一个例子。三相SPWM是使用SPWM模拟市电的三相输出,在变频器领域被广泛的采用。SPWM(Sinusoidal PWM)法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法。前面提到的采样控制理论中的一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。SPWM法就是以该结论为理论基础,用…
  • 有源元件和无源元件的区别是什么

    发布时间:2017年07月15日,查看次数:747
    简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)无源器件的简单定义如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。 从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:(…
  • 影响电子设备信的七大元凶

    发布时间:2017年07月23日,查看次数:707
    1、线电阻的电压降的影响——地电平(0电平)直流引起的低电平提高图中虚线为提高的情况。提高幅度与IC的功耗大小、IC密度、馈电方式、地线电阻(R) 、馈电的地线总电流有关。 ΔV地= ΔI&mes; ΔR  2、 信号线电阻的电压降的影响a) IC输出管脚经过印制导线或电缆到另一IC的输入脚,输出低电平电流在印制导线或电缆电阻上引起一个低电平的抬高,其值为ΔVOL=IOL&mes;R 。 见图中的上面一条虚线。  显而易见,低电平的抬高与印制导线电阻值及输出低电平电流有关,如下图所示:…
  • 当超级电容器遇上石墨烯 会擦出什么火花?

    发布时间:2017年07月31日,查看次数:750
    超级电容器是高效实用的储能元件,而石墨稀作为电极材料,其各方面性能都较传统的活性炭要优越。人们熟知干电池、锂离子电池,却可能对电容器不甚了解。其实这些储能器件都是由正负极(阴阳极)、隔膜、集流体、电解液与外壳等几大部分构成 ,更换其中的电极材料,电池则变成电容器。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。电容器与超级电容器由于具有不同的正负极材料,导致锂离子电池与电容器的性能差异极大。例如,基于正极材料为磷酸铁锂的锂离子电池,其能量密度比目前市面…
  • 电动汽车车载充电器 单相PFC AC/DC变换器设计及控制

    发布时间:2017年08月22日,查看次数:945
    对于电动汽车车载充电器,其前端PFC AC/DC变换器输出存在二倍频脉动功率,传统解决方法导致充电器使用寿命和安全可靠性的直接下降。为此,论文采用的方法降低了变换器输出脉动功率和电容容量,并基于功率解耦电路工作原理的分析,完成其关键参数的确定。针对PFC AC/DC变换器设计无模型非线性功率控制器,旨在提升变换器的动静态性能和鲁棒性,针对2 kW车载充电器,建立了集成功率解耦电路的PFC AC/DC变换器的SIMULINK仿真模型,通过系统仿真研究证实所建立的集成功率解耦电路的PFC AC/…
  • 电力能源汽车无线充电原理和设计案例

    发布时间:2017年08月23日,查看次数:776
    随着时代进步,电动汽车成为热门行业产物,新能源成为人们热门专注的话题。相对于电动汽车的有线充电而言,无线充电具有使用方便、安全、可靠,没有电火花和触电的危险,无积尘和接触耗损,无机械磨损,没有相应的维护问题,可以适应雨雪等恶劣的天气和环境等优点。1:电动汽车无线充电原理        目前电动汽车无线充电技术主要采用电磁感应式和磁场共振式。电动车无线充电的基本原理,相比于有线充电,主要是多了接收线圈,简略了充电接口。电磁感应式算是目前比较成熟的技术,很…
  • 电源技术扫盲:电源模块到底是不是电源?

    发布时间:2017年08月26日,查看次数:758
    生活中,我们每天都会遇到电子设备没电的状况,这时我们就需要用到充电器或者直接更换设备的电池,我们常常将这些充电器或电池等供电设备俗称为“电源”。但是这些“电源”真的都是电源吗?我们平时用的充电器或电池等供电装置到底是不是电源呢?首先让我们来看一下电源的定义:电源就是把其他形式的能量转化成电能的装置。即:电源是提供电能的装置。 因为它可以将其它形式的能转换成电能,所以我们把这种提供电能的装置叫做电源。从定义中我们可以看出平时我们理解的“电源”不都属…
  • 汽车DC/DC电源和EMI的探讨

    发布时间:2017年08月31日,查看次数:709
    1)DC/DC噪声源特性DC/DC的噪声的影响三个参数主要为占空比Duty:占空比上升导致噪声幅度上升开关频率Fs:是的噪声衰减变在频谱上延伸了,开关频率一般我们可以分为几个大类20~100Khz:电感较大引起的成本、尺寸基本让低频设计慢慢不是一种选择。100~550Khz:主要的选择选择开关频率主要对电感大小、效率、RE/CE的特性影响比较大上升时间Tr备注:开关频率的影响其实很大,不仅仅是EMC的效果,在不同的案子里面可以得到不同的影响关系,如《Choosing the optimum switching frequency …
  • 压频变换电路实例分析

    发布时间:2017年08月31日,查看次数:722
    压频变换电路
  • 超高频无源RFID标签的关键电路

    发布时间:2017年09月01日,查看次数:863
    超高频无源RFID 标签(UHF Passive RFIDTag)是指工作频率 在300M~3GHz 之间的超高频频段内,无外接电源供电的RFID 标签。这种超高频无源RFID 标签由于其工作频率高,可读写距离长,无需外部电 源,制造成本低,目前成为了RFID 研究的重点方向之一,有可能成为在不久的将来RFID 领域的主流产品。对于 UHF 频段RFID 标签的研究,国际上许多研究单位已经取得了一些出色的成果。例如,Atmel 公司在JSSC 上发表了最小RF 输入功率可低至 16.7μW的UHF 无源RFID 标签。这篇文章由于其超低的输入…