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解析:增加AC-DC電源掉電保持時(shí)間的簡(jiǎn)單方法
在一些特殊的應(yīng)用場(chǎng)合,常規(guī)AC-DC開(kāi)關(guān)電源的掉電保持時(shí)間無(wú)法滿(mǎn)足要求,而超長(zhǎng)掉電保持時(shí)間的開(kāi)關(guān)電源在市場(chǎng)上十分少見(jiàn)。為滿(mǎn)足這些特殊應(yīng)用場(chǎng)合的需求,本文從理論上分析了決定掉電保持時(shí)間的因素,并提出了一種簡(jiǎn)單的通過(guò)外圍電路來(lái)增加掉電保持時(shí)間的方法。ACDC開(kāi)關(guān)電源有一項(xiàng)重要的技術(shù)參數(shù)——掉...
2014-09-24
AC/DC 開(kāi)關(guān)電源
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大師教你如何檢測(cè)IGBT好壞簡(jiǎn)便方法
如何來(lái)檢測(cè)IGBT好壞簡(jiǎn)便方法?這里大師來(lái)教你:將數(shù)字萬(wàn)用表?yè)艿蕉O管測(cè)試檔,測(cè)試IGBT模塊c1 e1、c2 e2之間以及柵極G與 e1、 e2之間正反向二極管特性,來(lái)判斷IGBT模塊是否完好。
2014-09-23
IGBT 檢測(cè)IGBT
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詳解:大功率LED芯片的辨別方法
鑒于LED燈具市場(chǎng)雜亂無(wú)章的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀,不少商家采取了惡性的降價(jià)大戰(zhàn),對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)認(rèn)識(shí)LED芯片時(shí)間很少也是很困難的 事情。本文就為大家詳細(xì)講解下大功率LED芯片的辨別方法解析。
2014-09-23
大功率 LED芯片
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技術(shù)大爆炸:電壓雙象限Buck-Boost電路拓?fù)?/span>
在傳統(tǒng)全橋電路中,單象限電路被廣泛應(yīng)用。本文中詳細(xì)介紹了一款新電路,使設(shè)計(jì)的電源能更廣泛應(yīng)用在各領(lǐng)域中。本文引出雙象限的概念,并詳細(xì)解析電壓雙象限Buck、Boost、Buck-Boost電路,對(duì)開(kāi)關(guān)器件關(guān)斷和開(kāi)通分析。
2014-09-23
雙象限 Boost
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技術(shù)大爆炸:晶體一秒變晶振,成本直降60%
通常,我們會(huì)將“晶體”(Crystal)和“晶振”(Oscillator)都叫成“晶振”,這種叫法并不恰當(dāng)。無(wú)源晶體是有兩個(gè)引腳的無(wú)極性元件。正常工作時(shí),需要借助外部電路產(chǎn)生振蕩信號(hào),自身并不需要單獨(dú)外加電源。而有源晶振一般有四個(gè)引腳,其內(nèi)部集成石英晶體、晶體管、電阻電容等元件。晶振是一個(gè)完整的振蕩器,...
2014-09-23
晶體 晶振
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一款可控制吸收電容充放電的電路圖
本文為大家講解的是一款可控制吸收電容充放電的電路圖設(shè)計(jì),該電路設(shè)計(jì)具體情況大家可見(jiàn)下文。電路中,VF1是一次側(cè)主MOSFET,來(lái)自PWM集成控制器的脈沖使其通/斷工作。為使VF2的通/斷時(shí)間與VF1相反...
2014-09-23
電容充放電 充放電
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大師教你如何權(quán)衡降壓穩(wěn)壓器的效率及尺寸
作為一名應(yīng)用工程師,我知道降壓穩(wěn)壓器的實(shí)施不可避免地要涉及效率與尺寸的權(quán)衡。盡管這一原理適用于眾多開(kāi)關(guān)模式 DC/DC 拓?fù)?,但?dāng)應(yīng)用需要低輸出電壓和高輸出電流(例如 1V 和 30A)時(shí),這一原理就不一定適用了,因?yàn)檫@需要可平衡效率與尺寸的小型電源解決方案。
2014-09-23
降壓穩(wěn)壓器 效率 尺寸
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幾種可有效開(kāi)關(guān)電源的電磁干擾抑制方法
許多大學(xué)及科研單位都進(jìn)行了開(kāi)關(guān)電源EMI的研究,他們中有些從EMI產(chǎn)生的機(jī)理出發(fā),有些從EMI 產(chǎn)生的影響出發(fā),都提出了許多實(shí)用有價(jià)值的方案。這里分析與比較了幾種有效的方案,并為開(kāi)關(guān)電源EMI 的抑制措施提出新的參考建議。
2014-09-23
開(kāi)關(guān)電源 電磁干擾
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設(shè)計(jì)分享:采用上位機(jī)與FPGA開(kāi)發(fā)板的光纖通道接口適配器設(shè)計(jì)
存儲(chǔ)技術(shù)的日新月異推動(dòng)了存儲(chǔ)容量的迅速增長(zhǎng),存儲(chǔ)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸速度成為阻礙。光纖的傳輸在速度上存在優(yōu)勢(shì),然而,在光纖傳輸被光纖通道接口限制,因此接口的設(shè)計(jì)成為光纖通道應(yīng)用于高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊粋€(gè)關(guān)鍵技術(shù)所在,本文對(duì)有效地解決高數(shù)據(jù)傳輸在接口處的瓶頸具有現(xiàn)實(shí)意義。
2014-09-23
FPGA 上位機(jī) 光纖通道
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