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如何處理開關電源起振異常?有哪些異常?
UC3842是目前應用面積最廣的電源控制芯片,其被大量應用在開關電源PWM脈寬調制當中。大面積的應用過程中,各種各樣的問題逐漸暴露出來,其中電源不起振或輕微起振的故障現象最多,本篇文章將對這些常見的錯誤進行總結
2015-07-30
開關電源 起振
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淺談buck電路占空比與輸出電流有何關聯?
初學者一向對buck電路的設計頗感頭疼。本文簡要說明了buck電路中占空比語輸出電流之間的關聯性。列舉實例說明了buck電路中最大輸出電流的全方位解析。
2015-07-30
buck電路 占空比
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智能電表會是破壞電網的罪魁禍首嗎?
智慧電表(smart meter)是新建筑物的強制性配備,而智慧電表是智慧電網(smart grid)的重要部份,能夠讓能源供應商配合能源的產生與消耗實施差別電價,而且也有助于用戶最佳化能耗配置。
2015-07-29
智能電表 智能電網
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絕對干貨!熟練設計低功率無線電源沒問題
這篇文章回顧了可批量生產的低功率(10W)無線電源系統的實現方式,并提供了與系統性能優化有關的系統設 計指南。我們還給出了一些已經在10W應用中成功測試的收發器 (TX) 和接收器 (RX) 線圈的示例。
2015-07-29
低功率 無線電源
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手機充電用“太陽紙”就可實現,還有什么不可能!
智能電池的續航問題已經被越來越多的智能科技解決,小型充電器的充電設備將會因為攜帶不便等緣由逐漸撤出歷史舞臺,本文就介紹了一種超薄、超輕的“太陽紙”充電器,在2.5小時就能充滿iPhone6,這個世界還有不可能!
2015-07-29
太陽能電池板 充電器 太陽能
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盤點高頻開關電源適配器的優缺點及運行弊端
高頻開關電源適配器已經隨著智能化設備的衍變,憑借體積小、功耗低、穩壓范圍寬、濾波效率高等諸多優勢占據新型產品的市場,雖說高頻開關電源適配器優勢顯而易見,但也有優劣勢和運行弊端,本文就一一進行盤點。
2015-07-29
高頻開關電源適配器 高頻開關電源
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高功率密度模塊電源的低損耗設計有妙招!不看絕對后悔!
高功率密度模塊電源在工業領域、通訊領域都占據重要的地位,作為使用頻繁、占據主導地位的器件,首先要解決的難題就是實現低功耗和散熱平衡。本文就這兩個問題展開簡要的分析,幫助初學者實現低損耗、散熱平衡的高功率密度的模塊電源。
2015-07-29
低損耗設計 高功率密度 模塊電源
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初學者指南:電池管理系統如何設計?
隨著技術的最新進展,你可以改用鋰離子電池來迅速啟動汽車,其重量只有幾磅,尺寸也就人手那么大。電池技術的不斷變化促使許多新手學習如何設計電池管理系統。本文提供了有關電池管理系統(BMS)架構的初學者指南,討論了主要功能塊,并解釋了每個功能塊對BMS系統的重要性。
2015-07-28
電池管理系統 電池管理
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知識普及:三孔插座到底是不是三相電?
工業用電一般使用三相電較多,但是,我們日常生活中多使用單相電源。三孔插座其實是單相電,一個火線,一個零線,一個是接地。因此有的小伙伴把單相的、多了一個接地孔的三孔插座叫作三相電,這是不對的。為了避免對三相電有其他誤解,以下由小編給大家介紹介紹三相電。
2015-07-28
三孔插座 三相電
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