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標(biāo)簽 > 電源管理
電源管理是指如何將電源有效分配給系統(tǒng)的不同組件。電源管理對(duì)于依賴電池電源的移動(dòng)式設(shè)備至關(guān)重要。通過降低組件閑置時(shí)的能耗,優(yōu)秀的電源管理系統(tǒng)能夠?qū)㈦姵貕勖娱L(zhǎng)兩倍或三倍。電源管理技術(shù)也稱做電源控制技術(shù),它屬于電力電子技術(shù)的范疇,是集電力變換,現(xiàn)代電子,網(wǎng)絡(luò)組建,自動(dòng)控制等多學(xué)科于一體的邊緣交叉技術(shù)。
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非隔離BUCK電源應(yīng)用設(shè)計(jì)方案
你是不是認(rèn)為所有工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)的電源都應(yīng)該使用隔離方案來提高可靠性呢?那你可能就走進(jìn)了電源使用的誤區(qū)了?;蛟S非隔離電源方案更適合你,本文將為你一一揭曉。
采用D-CAP2模式控制完成12V轉(zhuǎn)5V電源設(shè)計(jì)
【方案介紹】 在使用51單片機(jī)做開發(fā)設(shè)計(jì)的年代,一個(gè)7805電源管理芯片是比不可少的東西,這個(gè)最大輸出電流可達(dá)1A的線性穩(wěn)壓器是我們剛開始學(xué)51時(shí)最先接...
觸摸延時(shí)開關(guān)電源電路設(shè)計(jì)詳解 —電路圖天天讀(120)
所示為觸摸延時(shí)開關(guān)電源電路。手觸動(dòng)觸摸片時(shí),相當(dāng)于給VT1基極一個(gè)觸發(fā)信號(hào)使之導(dǎo)通,于是VI2也導(dǎo)通,電源經(jīng)VT2給電容器cz充電,當(dāng)充電電壓足夠高時(shí),...
2015-03-13 標(biāo)簽:開關(guān)電源電源管理智能硬件 1.5萬 0
智能無線充電系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)詳解 —電路圖天天讀(180)
智能無線充電器利用電磁感應(yīng)原理,是非接觸充電系統(tǒng),不再通過導(dǎo)線(充電線)傳輸電能,而是無線傳輸方式充電,沒有充電所用的物理接口,與一般充電器相比,避免了...
DCpower一般是指帶實(shí)際電壓的源,其他的都是標(biāo)號(hào)(在有些仿真軟件中默認(rèn)的把標(biāo)號(hào)和源相連的)VDD:電源電
2017-09-18 標(biāo)簽:場(chǎng)效應(yīng)管電源管理晶體管 1.5萬 1
原邊方案FB引腳電阻?如何計(jì)算,一個(gè)案例帶你了解
很多新入門的工程師對(duì)副邊方案電壓的計(jì)算很清楚,但是對(duì)原邊方案電壓計(jì)算的了解微乎其微。在原邊方案中,已知輸出電壓、變壓器次級(jí)及VCC匝比的情況下,如何計(jì)算...
2022-04-02 標(biāo)簽:開關(guān)電源IC電源管理 1.5萬 0
電源管理入門-Regulator驅(qū)動(dòng)是什么?Regulator的作用是什么?
Regulator是Linux系統(tǒng)中電源管理的基礎(chǔ)設(shè)施之一,用于穩(wěn)壓電源的管理,是各種驅(qū)動(dòng)子系統(tǒng)中設(shè)置 電壓的標(biāo)準(zhǔn)接口。
2023-11-16 標(biāo)簽:穩(wěn)壓器電源管理Linux系統(tǒng) 1.5萬 0
容性負(fù)載不容易高速驅(qū)動(dòng),根本原因在于電壓變化產(chǎn)生的電流充電速度僅受等效串聯(lián)電阻(ESR)的限制,而等效串聯(lián)電阻在現(xiàn)代多層電容器本身往往是非常小的。另一個(gè)...
2017-11-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電源管理dialog 1.5萬 0
一個(gè)好電源設(shè)計(jì),為何要非常重視輸出紋波噪聲
紋波噪聲是衡量電源的一個(gè)重要指標(biāo),一個(gè)好的電源必須要把輸出紋波噪聲控制在一個(gè)合理的范圍內(nèi)。但一般有哪些行之有效的降低紋波噪聲的對(duì)策呢?下面我們拋磚引玉,...
2018-03-05 標(biāo)簽:電源管理紋波噪聲致遠(yuǎn)電子 1.5萬 0
如何準(zhǔn)確測(cè)量電源的核心指標(biāo)紋波
紋波是電源的核心指標(biāo),但如何準(zhǔn)確測(cè)量紋波確實(shí)一個(gè)被廣泛忽略的問題。
晶硅太陽能電池的表面鈍化一直是設(shè)計(jì)和優(yōu)化的重中之重。從早期的僅有背電場(chǎng)鈍化,到正面氮化硅鈍化,再到背面引入諸如氧化硅、氧化鋁、氮化硅等介質(zhì)層的鈍化局部開...
遠(yuǎn)傳信號(hào)要用電流源,起點(diǎn)為什么不是0mA?
工業(yè)上經(jīng)常需要測(cè)量溫度、壓力、風(fēng)速等非電物理量,這些通常都需要轉(zhuǎn)換成模擬量才能傳輸?shù)娇刂剖一蝻@示設(shè)備上,而對(duì)于一些電流輸出傳感器而言,一般都是選擇4-2...
高效率,小尺寸的三款多路輸出多相降壓電源管理IC詳細(xì)資料概述
智能終端設(shè)備發(fā)展需求,其功能越發(fā)增多,但體積逐漸減小,使用時(shí)間也要長(zhǎng)。鑒于此,諸如智能手機(jī)和平板電腦應(yīng)用處理器需要更小尺寸的電源和更高的輸出電流和效率,...
一般可以使用在電源的正極串入一個(gè)二極管解決,不過,由于二極管有壓降,會(huì)給電路造成不必要的損耗,尤其是電池供電場(chǎng)合,本來電池電壓就3.7V,你就用二極管...
電感器常用知識(shí)及常用應(yīng)用設(shè)計(jì)
電感(Inductor),多么熟悉又陌生的電子基礎(chǔ)元器件!熟悉是因?yàn)榈擦私庑╇娮拥耐瑢W(xué)都知道它,陌生就因?yàn)椴簧俟ぷ髁撕脦啄甑膶I(yè)人員也說不明它的應(yīng)用知...
提高電動(dòng)工具設(shè)計(jì)的性能,不可忽視電源管理
不同的損耗導(dǎo)致頂側(cè)和底側(cè)MOSFET的加熱不同。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中使用分立MOSFET時(shí),可以嘗試這些不同的方法來平衡頂側(cè)和底側(cè)FET之間的溫度。
2018-03-02 標(biāo)簽:MOSFET電源管理CSD88584Q5DC 1.3萬 0
無線網(wǎng)絡(luò)ZigBee硬件電路設(shè)計(jì)攻略 —電路圖天天讀(151)
在智能家居中,這個(gè)模塊在開源基礎(chǔ)上完成了協(xié)調(diào)器和終端節(jié)點(diǎn)軟件相關(guān)應(yīng)用的設(shè)計(jì),組建智能家居內(nèi)部無線網(wǎng)絡(luò)。
2015-04-28 標(biāo)簽:電源管理ZigBee無線終端測(cè)試 1.3萬 0
Fuse作為過流保護(hù)器件,已經(jīng)被廣泛地使用在各種電器產(chǎn)品中。但國(guó)內(nèi)相當(dāng)多設(shè)計(jì)開發(fā)人員對(duì)保險(xiǎn)絲器件缺乏足夠的認(rèn)知,選型比較隨意,通常只簡(jiǎn)單考慮下器件的工作...
多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r(shí),反激式電源為何是最佳
當(dāng)選擇一個(gè)可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r(shí),反激式電源是一個(gè)明智的選擇。由于每個(gè)變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設(shè)置每個(gè)...
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