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限制功率損耗?把同步降壓LED驅動器當成升壓轉換器行不行?
高功率LED所需的電流通常采用同步降壓型轉換器驅動器來承受異步轉換器組件需要承受的應力。這就證明同步整流能夠有效地限制轉換開關過程中高電流引發(fā)的功率損耗及升溫。本文就來講述通過同步降壓型LED驅動器當成升壓轉換器,從而限制功率損耗的方案設計。
2015-10-16
同步整流器 LED驅動器 升壓轉換器
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濾波電容的選擇:大電容濾低頻,小電容濾高頻?
一直有個疑惑:電容感抗是1/jwC,大電容C大,高頻時 w也大,阻抗應該很小,不是更適合濾除高頻信號?然而事實卻是:大電容濾除低頻信號。本文將會為你解答這個問題。
2015-10-15
濾波電容 高頻低頻
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為何工程師在高頻感應加熱電源中選擇串聯諧振逆變器?
為什么高頻感應加熱電源設備在進行研發(fā)時,大部分工作人員會選擇使用串聯諧振逆變器呢?本文將會就這一問題進行簡要介紹和分析。
2015-10-15
高頻感應加熱電源 串聯諧振逆變器
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小型化、輕量化的電源設計方案
現如今電子產品逐漸趨向于小型化、微型化,以爆炸形式分布在人們生活的每個角落。占據電子產品的大部分的要屬供電電源的體積和重量,電源電路中不可或缺的元器件有電源變壓器、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等,我們在設計電源時要如何減少這些元器件的體積?
2015-10-15
電源變壓器 電源控制 同步整流 DC-DC
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如何快速掌握一款新的MCU?
任何一款MCU,其基本原理和功能都是大同小異,所不同的只是其外圍功能模塊的配置及數量、指令系統(tǒng)等。對于指令系統(tǒng),雖然形式上看似千差萬別,但實際上只是符號的不同,其所代表的含義、所要完成的功能和尋址方式基本上是類似的。因此,對于任何一款MCU,主要應從如下的幾個方面來理解和掌握。
2015-10-14
MCU ROM空間
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專家講解:功率分析儀中調零和消零如何抉擇?
功率分析儀中有調零和消零(NULL)兩個功能,他們都是用來調整測量值的,用戶往往不知道該如何選擇。他們有什么聯系和區(qū)別呢?下面我們來一起認識這兩個功能不同的應用場合。
2015-10-14
功率分析儀 調零 消零
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開關電源應用中,新技術是怎么游刃有余的?
電子技術快速騰飛,人們環(huán)保意識的逐漸加重,促使電源產品逐漸走向尺寸越來越小,效率越來越高,可靠性越來越高,壽命越來越長,舒適度越來越強。傳統(tǒng)的開關電源已經再也無法滿足要求,本文講述的是在70W - 500W交流-直流電源中,開關電源采用LLC諧振變換技術,效率要比傳統(tǒng)的拓撲開關電源要高得多。
2015-10-14
開關電源 諧振變換
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“頭疼”電源變壓器干擾怎么抑制好?放大招!
電源變壓器在日常的工作運行過程中,需要面對不同應用環(huán)境的挑戰(zhàn),因此采取恰當的干擾抑制措施是必不可少的。本文將介紹幾種實用的電源變壓器干擾抑制方法,幫助工程師更好的完成電源變壓器的設計和研發(fā)工作,一起來看看吧。
2015-10-13
電源變壓器 干擾
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三方面深剖變壓器空載合閘原因及分享解決方案
本文章從三個方面來對變壓器空載合閘的解決提供了可能。想要解決一個問題,最好的方式往往是先了解問題,希望對于變壓器空載合閘存在困難的朋友在閱讀過本篇文章之后能夠有所收獲。
2015-10-12
變壓器 空載合閘
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