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负载供电
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共搜索到41篇文章
2014-04-15 (多图) DC-DC转换器和大电容负载
遇到给大电容负载供电的情况下,在电源系统中实现一些简单的技术就能保持高效和可靠的设计。缩短启动时负载电容两端施加的电压上升时间可以使电源系统的电流保持在其额定范围内,在正常工作期间控制流入电容的充电电流可以使电源系统的功率保持在其额定范围内,而调整系统的控制环路可以保持电源系统的稳定,并使电源系统的电压保持在其额定范围内。
2013-07-16 UPS电源系统该如何防雷击
随着UPS电源智能化程度的提高,UPS电源往往已经不仅仅是一台电网停电后可以继续为负载供电的整机产品,而是一个局部的高度可靠,性能齐全、高智能化的供电中心,对于保证信息网络的数据安全与畅通有着重要作用。分析UPS电源雷电防护的重要性与必要性,是本文的目的所在。
2012-08-06 保护UUT的电源去耦器
在可调电压实验电源与面包板或UUT之间可以装一个图1所示的桌面附件,防止设备受到意外过压和反极性的伤害。它从电源获得能量,为一个5V双线圈锁存继电器提供脉冲,在异常情况下切断负载供电
2012-02-21 “节能之星”EFM32应用方案(八)---- 二线制温度变送器
二线制变送器是指变送器直接通过4~20mA的信号线进行供电,变送器在电路中相当于一个负载,这种变送器只需外接2根线,显示仪表只需要串联在回路中即可。
2012-02-02 (多图) 基于MSP430的直流宽带放大器设计
以压控增益宽带放大器VCA810 为主, 配合低噪声高速运放OPA820ID 和高输出电压低失真运放TH S3091D,设计并制作一个基于超低功耗单片机MSP430F155 的5 V 单电源供电的宽带低噪声放大器。由单片机软件实现VCA810增益控制及输出波形幅值显示。电压增益为- 20~ + 60 dB 可调, 在最大增益下, 通频带为10 H z~ 10 M Hz, 负载50Ω情况下可输出峰峰值29 V 的电压。为解决宽带放大器的自激问题及减小输出噪声, 采用了多种形式的抗干扰措施, 抑制噪声,改善放大器的稳定性。
2012-02-01 (多图) 鉴频鉴相器的指标对锁相环(PLL)死区及抖动性能的影响
以压控增益宽带放大器VCA810 为主, 配合低噪声高速运放OPA820ID 和高输出电压低失真运放TH S3091D,设计并制作一个基于超低功耗单片机MSP430F155 的5 V 单电源供电的宽带低噪声放大器。由单片机软件实现VCA810增益控制及输出波形幅值显示。电压增益为- 20~ + 60 dB 可调, 在最大增益下, 通频带为10 H z~ 10 M Hz, 负载50Ω情况下可输出峰峰值29 V 的电压。为解决宽带放大器的自激问题及减小输出噪声, 采用了多种形式的抗干扰措施, 抑制噪声,改善放大器的稳定性。
2011-11-22 什么是医疗电源
所谓电源就是为后级负载供电的部分比如:干电池、变压器、适配器、开关电源等等。
2011-07-21 (多图) 3V DAC在±10V中的应用
大多数现代系统中的电子器件通常采用3.3V或更低的电压供电,但有时还需提供±10V的电压驱动外部负载(工业应用中非常普遍)。尽管有些数/模转换器(DAC)能够以±10V的摆幅驱动负载,但在某些场合仍然使用3.3V的DAC,然后通过放大器将电压放大至±10V。
2011-07-15 光伏发电系统中逆变器的原理与应用
目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。
2011-05-03 (多图) 5V单电源供电的宽带放大器的设计与仿真
本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。
2011-04-23 (多图) 5V单电源供电的宽带放大器的设计与仿真
本设计实现了一个5 V单电源供电的宽带放大器基本功能。核心部分采用高速运算放大器OPA820ID作为一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC交换器TPS61087DRC为末级放大电路供电,在输出负载50 Ω上实现电压增益等于40 dB。
2011-03-22 基于BQ24200的太阳能供电电源设计
本文设计的太阳能供电电源,由光伏电池、锂电池、锂电池充电管理单元、超级电容器组成。在阳光充足的情况下,利用太阳能对锂电池进行充电,并输出稳定电压,向用电装置供电;当阳光不足或阴雨天气时,利用锂电池作为后备电源向用电装置供电;同时,采用超级电容器,利用其功率密度大的特点,使电源的负载适应能力(尤其是大功率脉动负载)有较大的提高。
2011-02-14 常见电源噪声及解决方案
电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。
2010-02-11 MAX931比较器用于监测主电源电压电路
主电源和备用电池通过一个简单的二极管“或”逻辑电路连接到负载。但是,当电池电压超过主电源电压时,二极管“或”逻辑电路将连通电池供电,不能合理选择主电源供电
2009-12-04 (多图) 功率转换拓朴架构及EMI噪声
所有的电子设备都是以直流电供电的,通常是经过 AC 整流。再由 DC-DC 转换器转压,转到负载所需的电压。目前,大部份的 DC-DC 转换器己普遍以高频率的开关技术为基础,有效的高频率开关一直被视为模块功率密度大小,性能表现优劣的关键。
2009-07-31 采用双缘PWM控制器为微处理器供电
如今为中央处理器(CPU)供电的DC-DC转换器需要在约1V电压时提供150A电流,且必须能够应对发生时间短于50ns的100A负载阶跃(load step)。
2009-07-27 LT3070 : UltraFast 数字可编程的 5A LDO具 85mV 压差和 25uVRMS 噪声
数字可编程的线性稳压器LT3070与目前提供的任何单片5A LDO 相比,该器件具有最低压差电压、最低噪声和最快瞬态响应。在 5A 时的压差电压为超低的 85mV。在 10Hz 至 100kHz 带宽范围,5A 时的输出电压噪声仅为 25uVRMS。LT3070 的 1MHz 单位增益带宽再加上其最小的 15uF 陶瓷输出电容,对于一个快速 4.5A 输出负载阶跃,仅产生一个 30mV 的过冲/下冲,从而节省了大量的体电容、空间和成本。LT3070 非常适用于以高效为低压、大电流器件供电,如 FPGA、DSP、ASIC、微处理器、敏感通信电源、服务器/存储设备和后降压型稳压应用。
2009-06-22 (多图) 分比式功率——配合未来电源发展的架构
近年电子及数据产业的发展及分布式供电系统的推广, DC-DC转换器的应用越来越广, 新的微处理器、记忆体、DSP及ASIC都趋向要求低电压、大电流供电。 面对新世代的电子器件和负载,电源业要面对重大的挑战, 产品除了能在低电压输出大电流外, 还要做到体积小、重量轻、动态反应快, 噪声小和价钱相宜。 这些需求促使业界重新审视现有技术和架构。
2009-03-17 针对电信和网络应用的安森美半导体DC-DC电源参考设计示例
近年来,随着电信技术的发展及数据业务的迅速扩大,数据通信设备和电信网络设备不断走向融合,这就需要可靠的电源系统来为这些应用供电。传统的电源架构是集中式电源架构,即单个电源从交流输入线路向所有需要的输出提供功率转换,这种架构的成本最低,但可靠性和灵活性差。而数据通信中的数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、中央处理器(CPU)等器件需要低电压供电从而获得更大电流,这就要求电源供应尽可能地接近负载,所以如今大多数应用中采用的是分布式电源架构。
2009-03-17 针对电信和网络应用的安森美半导体DC-DC电源参考设计示例
近年来,随着电信技术的发展及数据业务的迅速扩大,数据通信设备和电信网络设备不断走向融合,这就需要可靠的电源系统来为这些应用供电。传统的电源架构是集中式电源架构,即单个电源从交流输入线路向所有需要的输出提供功率转换,这种架构的成本最低,但可靠性和灵活性差。而数据通信中的数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、中央处理器(CPU)等器件需要低电压供电从而获得更大电流,这就要求电源供应尽可能地接近负载,所以如今大多数应用中采用的是分布式电源架构。
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