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LED照明驅(qū)動器的設(shè)計(jì)要點(diǎn)分析
目前LED存在的問題主要體現(xiàn)在LED驅(qū)動電源上面,可以簡單地歸結(jié)為三點(diǎn):散熱設(shè)計(jì)、靠性設(shè)計(jì)以及調(diào)光兼容性設(shè)計(jì)。本文將分別介紹這三個(gè)問題的設(shè)計(jì)要點(diǎn)。
2012-12-12
LED 電源 調(diào)光
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嚴(yán)防電池泄漏的優(yōu)于0.04%的準(zhǔn)確度高壓電池監(jiān)視器
凌力爾特公司新款高壓電池監(jiān)視器LTC6804,為超越汽車和工業(yè)應(yīng)用的環(huán)境、可靠性及安全性要求而設(shè)計(jì)。該器件集成isoSPI接口,僅使用雙絞線就可在高達(dá)1Mbps和長達(dá)100米的接線提供很高的抗RF噪聲能力。
2012-12-12
電池 監(jiān)視器 高壓 防泄漏
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如何正確使用與維護(hù)UPS電池
有資料顯示,因蓄電池故障而引起UPS主機(jī)故障或工作不正常的比例大約為1/3,然而在使用不間斷電源系統(tǒng)的過程中,人們往往片面地認(rèn)為蓄電池是免維護(hù)的而不加重視。由此可見,加強(qiáng)對UPS電池的正確使用與維護(hù),對延長蓄電池的使用壽命,降低UPS系統(tǒng)故障率,有著越來越重要的意義。
2012-12-11
正確使用 維護(hù) UPS電池
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通用阻抗變換器應(yīng)用于電路設(shè)計(jì)中
一個(gè)單端口有源電路一般包括低成本運(yùn)放、電阻和電容,GIC將容抗轉(zhuǎn)換為感抗,因而可以替代濾波器中以RLC傳輸函數(shù)描述的電感。另外,GIC輸入阻抗方程的靈活性允許進(jìn)行虛擬阻抗的設(shè)計(jì),這在實(shí)際元器件中是不存在的,例如依賴頻率的電阻。GIC是30年前推出的,已廣泛應(yīng)用于交流電路和有源濾波電路。
2012-12-11
通用阻抗變換器 電路
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如何設(shè)計(jì)小型化的電流反饋型自激推挽電源
在數(shù)?;旌想娐废到y(tǒng)中,需要多個(gè)電源供電,為了減小外界供電電源的數(shù)量,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)供電電路的小型化。本文基于電流反饋型自激推挽電路設(shè)計(jì)出了+10V,200mA和-10V,100mA輸出的電源,+10V除了給電路系統(tǒng)的模擬芯片供電外還要給單片及供電的電壓調(diào)節(jié)芯片供電,-10V給模擬芯片供電,實(shí)現(xiàn)了供電系統(tǒng)的小...
2012-12-11
小型化 電流反饋型 自激推挽電源
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如何減小感應(yīng)加熱電源諧波電流
傳統(tǒng)感應(yīng)加熱電源整流變換一般采用晶閘管相控整流或二極管不控整流方式,為獲得較為穩(wěn)定的直流電壓,整流后往往采用大電容儲能兼濾波,導(dǎo)致電網(wǎng)輸入側(cè)功率因數(shù)非常低,電流畸變,對電網(wǎng)造成諧波污染;此外,還對周圍及自身系統(tǒng)的信號產(chǎn)生嚴(yán)重的電磁干擾,系統(tǒng)效率降低。為了減小諧波電流、提高功率因...
2012-12-11
減小 感應(yīng)加熱電源 諧波電流
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純凈正弦波輸出的變頻電源
在實(shí)驗(yàn)室采用變頻器調(diào)節(jié)時(shí),給測試帶來了極大的困難,振動增大、電磁噪音增大、溫升提高、測試儀表無法正常工作等問題凸顯,因此,能提供純凈正弦波輸出的變頻電源就成為實(shí)驗(yàn)室不可缺少的設(shè)備。
2012-12-11
正弦波 變頻電源
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關(guān)于電源部分設(shè)計(jì)中的噪聲余量計(jì)算
絕大多數(shù)芯片都會給出一個(gè)正常工作的電壓范圍,這個(gè)值通常是±5%。這些限制要考慮兩個(gè)部分,第一是穩(wěn)壓芯片的直流輸出誤差,第二是電源噪聲的峰值幅度。老式的穩(wěn)壓芯片的輸出電壓精度通常是±2.5%,因此電源噪聲的峰值幅度不應(yīng)超過±2.5%。本文著重電源部分設(shè)計(jì)的原理說明,電源噪聲余量將使用±2.5%這...
2012-12-11
電源 噪聲余量
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如何平衡功率轉(zhuǎn)換器的性能
好的功率轉(zhuǎn)換器除了要有較高的開關(guān)頻率之外,也要顧及系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率及電磁干擾。各方面都要兼顧,力求取得適當(dāng)?shù)钠胶?。開關(guān)頻率越高,電源開關(guān)、整流器及控制電路的開關(guān)損耗便會越高。
2012-12-11
平衡 功率轉(zhuǎn)換器 性能
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