精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>EMC/EMI設(shè)計>降低電源模塊EMI的解決方案

降低電源模塊EMI的解決方案

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦

電源模塊加MPS芯片的系統(tǒng)電源解決方案

你的電源系統(tǒng)需要隔離嗎?需要做到高效率小體積嗎?所使用的方案有考慮成本最優(yōu)化嗎?現(xiàn)在這些都不需要你們考慮,周立功可以提供從隔離電源模塊、開關(guān)芯片、LDO等一整套的電源解決方案
2015-08-14 10:08:411807

電源模塊EMI降低解決方案

EMI)或傳導(dǎo)發(fā)射(CE)檢測失敗。更重要的是,我們不希望這些噪聲源降低我們的產(chǎn)品性能,因此我們需要了解這種噪聲的機制以及如何將其降至最低。
2019-03-07 08:59:005979

MPS電源模塊加速未來到來

MPS電源模塊加速未來到來 電源模塊電源管理不斷演進的必然結(jié)果。隨著設(shè)計要求漸趨嚴(yán)格,可用電路板空間不斷縮小,工程師們需要以最小占板面積提供出色性能的解決方案。MPS的大電流電源模塊系列應(yīng)運而生
2023-08-23 11:29:53552

并聯(lián)電源模塊為什么會失效

的發(fā)展趨勢采用新型的功率器件實現(xiàn)小型、輕量、高效率的電源模塊化,通過并聯(lián)進行擴容。電源并聯(lián)運行是電源產(chǎn)品模塊化、大容量化的一個有效方案,是電源技術(shù)發(fā)展的趨勢之一,是實
2023-08-26 08:26:44537

電源模塊EMC設(shè)計

眾所周知,是指電磁兼容測試,指設(shè)備所產(chǎn)生的電磁能量既不對其它設(shè)備產(chǎn)生干擾,也不受其他設(shè)備的電磁能量干擾的能力。隔離電源模塊的EMC測試包含EMI(電磁干擾)測試和EMS(電磁抗擾度)測試兩項,那么
2018-11-21 16:13:33

電源模塊加MPS芯片的系統(tǒng)電源解決方案

中各種電壓需求及MPS模塊產(chǎn)品解決緊湊型產(chǎn)品設(shè)計等三方面做一個大概介紹。  圖1 整套電源解決方案  一、隔離電源模塊及接口模塊解決接口干擾問題:   在電子技術(shù)高度發(fā)達的時代,各種產(chǎn)品及設(shè)備不斷出現(xiàn)
2018-10-10 16:56:34

電源模塊怎么提高DAQ性能?分立電源解決方案的優(yōu)勢在哪里?

分立電源解決方案怎么樣?電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法有什么呀?
2021-03-05 06:02:51

電源模塊是什么電源模塊有什么優(yōu)點

化生產(chǎn),工藝成熟,品質(zhì)穩(wěn)定、可靠。合肥山勝電子科技有限公司官網(wǎng)您值得擁有安徽電源模塊,合肥電源模塊果斷選擇合肥山勝電子科技,公司擁有一支高素質(zhì)、充滿活力、富有創(chuàng)新精神的員工隊伍,其中電源專業(yè)研發(fā)人員十余名,具有超強研發(fā)技術(shù)及生產(chǎn)能力,可以靈活高效地為您提供全面的電源解決方案
2013-06-03 14:53:43

電源模塊的熱設(shè)計

超強研發(fā)技術(shù)及生產(chǎn)能力,可以靈活高效地為您提供全面的電源解決方案。 如何保證電子設(shè)備的長時間可靠運行,一直困擾著工程師們。簡化散熱處理是愛浦電子電源變換器模塊電源的重要特點之一。造成電子設(shè)備故障的原因
2013-05-28 13:40:28

降低電源管理電路中的EMI干擾的方法

電磁干擾(EMI)。選擇合適的開關(guān)DC-DC降壓調(diào)節(jié)器,同時將EMI降至最低,這似乎是一種平衡。在本文中,我們將討論什么是EMI,以及如何使用AnalogDevice的新型集成穩(wěn)壓器的應(yīng)用來降低電源
2021-12-27 09:31:00

Ntersil大電流應(yīng)用數(shù)字電源模塊

電源管理系統(tǒng)。  Intersil的新數(shù)字電源模塊還通過高度集成和創(chuàng)新的封裝來幫助降低復(fù)雜性、占位面積和解決方案成本。這些模塊的快速瞬態(tài)響應(yīng)方便了設(shè)計,因為這時只需要大容量的輸入和輸出電容器即可構(gòu)建
2018-11-29 11:36:13

PCB設(shè)計電源模塊隔離問題?

PCB單板上的電源模塊,往往會產(chǎn)生嚴(yán)重的EMI問題。為了減少電源模塊對其他電路部分的干擾,需要將電源模塊隔離處理。查閱相關(guān)資料,有人建議將電源模塊放在單板的邊緣,然后和其他電路之間打一個過孔帶。那么問題來了,打了過孔帶后,電源模塊的輸出端怎么走線呢?
2018-05-18 10:48:52

WEBENCH電源設(shè)計的解決方案

高級選項使你能夠根據(jù)設(shè)計需要找到專門的解決方案,并對其進行控制。借助WEBENCH Power Designer所支持的超過1500款電源模塊和LDO…
2022-11-21 07:56:01

dcdc電源模塊啟動時損壞是什么原因?

`原因:(1)電源模塊后端負載有很大容抗,啟動時需要很大的啟動電流,大電流沖擊損壞模塊。 (2)輸出端反灌干擾輸入控制系統(tǒng)。解答:(1)建議降低輸出容抗負載,按照技術(shù)手冊上的推薦電容。 (2)建議dcdc電源模塊的輸出端接二極管防止反灌或者輸出端接電感濾波電路降低反灌影響。`
2018-06-28 15:53:13

dcdc電源模塊啟動時損壞,是什么原因?

原因:(1)dcdc電源模塊后端負載有很大容抗,啟動時需要很大的啟動電流,大電流沖擊損壞模塊。 (2)輸出端反灌干擾輸入控制系統(tǒng)。 解答:(1)建議降低輸出容抗負載,按照技術(shù)手冊上的推薦電容。 (2)建議電源模塊的輸出端接二極管防止反灌或者輸出端接電感濾波電路降低反灌影響。
2018-07-21 14:20:10

dcdc電源模塊有沒有通用降低紋波方案

`原因:通用方案應(yīng)用簡單,在成本和操作上稍復(fù)雜。解答:電源模塊后級接LDO(7805、7905;78012、7912等)。`
2018-06-28 14:42:57

dcdc電源模塊有沒有通用降低紋波方案

原因:通用方案應(yīng)用簡單,在成本和操作上稍復(fù)雜。解答:dcdc電源模塊后級接LDO。
2018-07-21 14:17:54

如何選擇電源模塊有利于減少設(shè)計布局錯誤同時滿足EMI特性方面?

越來越多的應(yīng)用必須通過EMI標(biāo)準(zhǔn),制造商才獲得商業(yè)轉(zhuǎn)售批準(zhǔn)。開關(guān)電源意味著器件內(nèi)部有電子開關(guān),EMI可通過它產(chǎn)生輻射。如何選擇電源模塊有利于減少設(shè)計布局錯誤同時滿足EMI特性方面?
2019-01-17 11:22:01

尋求動力電源模塊電氣連接可靠性評測技術(shù)

隨著電動車市場的蓬勃發(fā)展,動力電源模塊逐步走向批量交付和推廣應(yīng)用,對電源模塊的使用要求及環(huán)境要求亦日趨苛刻,其中,電源模塊中的電氣連接涉及車輛安全,對電氣連接可靠性提出了更高的要求。 動力回路中螺栓
2016-05-05 15:19:15

開關(guān)電源EMI的來源及降低EMI的方法

以及降低EMI的方法或技術(shù)。本文還將向您展示電源模塊(控制器、高側(cè)和低側(cè)FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI。開關(guān)電源EMI的來源首先,必須尊重物理定律。根據(jù)麥克斯韋方程組,交流電可產(chǎn)生
2019-06-03 00:53:17

求一種智能電源模塊測試系統(tǒng)的設(shè)計方案

求一種智能電源模塊測試系統(tǒng)的設(shè)計方案
2021-05-10 06:35:30

求增強電源模塊系統(tǒng)穩(wěn)定性的幾個方案

如何提升EMC性能?求增強電源模塊系統(tǒng)穩(wěn)定性的幾個方案
2021-03-16 06:48:24

直接電源模塊實現(xiàn)+12V轉(zhuǎn)+-12V,用什么電源模塊

項目需要給運放供+-12V,目前通過AC-DC電源模塊(115W)將市電轉(zhuǎn)成+12V,方案一:直接電源模塊實現(xiàn)+12V轉(zhuǎn)+-12V,用什么電源模塊方案二:通過芯片將+12V轉(zhuǎn)-12V,用什么芯片?方案一和方案二哪個好,具體怎么選型?
2019-05-29 01:06:38

隔離電源模塊方案

求助大佬,有沒有那種簡單的電源模塊DCDC的隔離電源模塊,輸入48-72V,輸出12V,電流在1A就行了。哪位大佬有這種方案呢?現(xiàn)在能找到的都不是隔離的方案,頭大了!不要推薦集成的模塊
2021-09-06 10:46:29

便攜嵌入式設(shè)備智能電源模塊設(shè)計與實現(xiàn)

本文介紹了當(dāng)前便攜嵌入式設(shè)備對電源管理的需求,由此提出一種基于硬件架構(gòu)結(jié)合軟件控制的智能電源模塊設(shè)計方案;據(jù)此方案,選擇合適的芯片,設(shè)計一個智能電源模塊;將此電源模塊
2010-02-24 11:14:0311

新款電源模塊攻克5個最困難的電源難題

新款電源模塊攻克5個最困難的電源難題   Intersil公司推出緊湊、可擴展的電源模塊ISL8200M。這個靈活的新模塊為設(shè)計者提供了易用的通用電源解決方案,可滿足各種
2010-02-01 10:20:38736

Intersil發(fā)布緊湊、可擴展的電源模塊ISL8200M

Intersil發(fā)布緊湊、可擴展的電源模塊ISL8200M Intersil推出緊湊、可擴展的電源模塊ISL8200M。這個靈活的新模塊為設(shè)計者提供了易用的通用電源解決方案,可滿足各種各樣負
2010-02-10 08:35:22817

電源模塊,電源模塊是什么意思

電源模塊,電源模塊是什么意思 背景知識: 電源是一切電子設(shè)備的心臟,一切電子設(shè)備都離不開電源提供能
2010-03-23 14:01:541200

電源模塊,電源模塊是什么意思

電源模塊,電源模塊是什么意思 背景知識: 電源是一切電子設(shè)備的心臟,一切電子設(shè)備都離不開電源提供能
2010-03-23 14:01:544730

金屬基板模塊電源EMI優(yōu)化

金屬基板模塊電源EMI優(yōu)化從鋁基板電源模塊,PCB布局布線出發(fā)分析了鋁基板模塊EMI模型以及造成EMI差的原因。
2011-09-21 17:29:2040

BOSHIDA電源模塊 開關(guān)電源基礎(chǔ) 理解EMI 電磁干擾

電源模塊
穩(wěn)控自動化發(fā)布于 2023-06-01 09:38:28

BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲的處理 測量EMI

emi電源模塊
穩(wěn)控自動化發(fā)布于 2023-06-06 09:17:05

BOSHIDA電源模塊 電磁噪聲的處理 EMI規(guī)范和限值

emi電源模塊
穩(wěn)控自動化發(fā)布于 2023-06-07 09:23:21

電源模塊波紋問題困擾你?采取科學(xué)措施,降低電源模塊波紋!

電源模塊波紋
穩(wěn)控自動化發(fā)布于 2024-03-14 08:58:59

電源模塊的救援

有越來越多的供應(yīng)商提供電源模塊,由于在許多方面的技術(shù)改進。現(xiàn)在是時候利用這一代新的電源模塊。選擇電源模塊的過程是重要的,設(shè)計者需要選擇最佳的解決方案,在價值(性能和大小)與成本效益。
2017-05-23 10:58:297

將電感器集成到電源模塊中的設(shè)計折衷

模塊化的DC/DC轉(zhuǎn)換器(“調(diào)節(jié)器”)非常流行。將電源所需的所有元件集成到一個包中,節(jié)省了空間,簡化了電路設(shè)計(如果與從頭安裝的設(shè)備相比有額外的成本)。看到techzonesm文章”完成電源模塊為基礎(chǔ)的解決方案,電感的作用。”)
2017-07-14 14:34:273

基于EMI的DC-DC電源解決方案

本應(yīng)用說明將概述電磁干擾(EMI),適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)和法規(guī),這些標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)如何涉及到直流/直流電源模塊,外部濾波解決方案的建議,并建議布局和接地的做法。
2017-09-11 11:06:255

I/O電源模塊安裝指導(dǎo)

  使用一個電源模塊時,應(yīng)放置在最左邊的位置,增加的電源模塊必須安裝在I/O組件之間以適合電流消耗的要求。每個電源模塊都對其右邊的組件進行供電,截止到下一電源模塊。本地擴展I/O系統(tǒng)的最左邊位置不一定使用電源模塊
2017-09-24 11:03:449

電源模塊熱設(shè)計方案解析

扒一扒電源模塊的熱設(shè)計。 高溫對功率密度高的電源模塊的可靠性影響極其大。高溫會導(dǎo)致電解電容的壽命降低,變壓器漆包線的絕緣特性降低,晶體管損壞,材料熱老化,焊點脫落等現(xiàn)象。有統(tǒng)計資料表明,電子元件溫度每升高
2017-11-14 11:57:304

常見電源模塊使用異常故障問題分析

電源模塊的使用故障主要分為兩大類:參數(shù)異常和使用異常。筆者上一篇文章已經(jīng)為大家介紹了電源參數(shù)異常問題原因以及相應(yīng)的解決方案,本次將分析較為常見的電源模塊使用異常故障問題。
2018-02-07 01:29:2413513

Microchip電源模塊解決方案

Microchip電源模塊解決方案
2018-05-25 15:05:003938

向您介紹關(guān)于電源模塊設(shè)計方案

電源模塊設(shè)計
2018-06-23 10:44:005684

Maxim推出低EMI喜馬拉雅降壓轉(zhuǎn)換器和電源模塊,將加快產(chǎn)品上市時間

中國,北京—2018年6月21日—Maxim宣布推出低EMI喜馬拉雅降壓轉(zhuǎn)換器和電源模塊,可加快產(chǎn)品上市時間并大幅縮短設(shè)計周期
2018-07-09 16:35:283909

EMI電源解決方案

交通運輸和工業(yè)應(yīng)用對噪聲敏感并且需要低EMI電源解決方案。傳統(tǒng)方法通過減慢開關(guān)邊沿或降低開關(guān)頻率來控制EMI。這兩種方法都會產(chǎn)生不良的影響,例如效率下降,最短接通和關(guān)斷時間增加,以及需要采用大尺寸的解決方案
2018-08-18 09:23:564555

電源模塊防浪涌電路參考設(shè)計方案

由于電源模塊應(yīng)用的場合也越來越廣,應(yīng)用場合錯綜復(fù)雜,電源模塊的輸入端時常會伴隨浪涌沖擊,若超過本身模塊能抗的浪涌電壓,模塊會損壞失效,導(dǎo)致系統(tǒng)的異常,為保證系統(tǒng)的可靠性,電源的前端防浪涌電路如何設(shè)計?
2018-08-29 14:49:2512540

淺談開關(guān)電源EMI來源 電源模塊如何降低EMI

本文將介紹開關(guān)電源EMI的來源以及降低EMI的方法或技術(shù)。本文還將向您展示電源模塊(控制器、高側(cè)和低側(cè)FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI
2018-10-17 18:08:158065

電源模塊是什么

什么叫做電源模塊嗎?電源模塊是一種可以直接焊接直插在電路板上的電源轉(zhuǎn)換器,按變換方式一般分為AC轉(zhuǎn)DC或DC轉(zhuǎn)DC。隨著科技的發(fā)展,電源體積趨向模塊化和小型化,于是出現(xiàn)了電源模塊。其集成度最高,將開關(guān)電源的主要電路集成在芯片電路中,可以實現(xiàn)寬頻調(diào)制、隔離及多種保護等功能。
2018-12-18 14:42:129081

SIMPLE SWITCHER電源模塊的基本性能及設(shè)計解決方案

具有高功率密度的 SIMPLE SWITCHER 電源模塊
2019-05-10 06:01:002421

電源模塊的優(yōu)點和作用

,只需選擇適合的一款電源模塊,配上少量分立元件即可使用。模塊內(nèi)部高集成電路,使設(shè)計更加緊湊,供應(yīng)商還可以提供專業(yè)的技術(shù)支持和系統(tǒng)解決方案。與分立式最大的分別是廠商可以提供模型、外圍電路、模塊各參數(shù)曲線等重要數(shù)據(jù)。 2、節(jié)省成本
2019-02-09 14:57:011403

DCDC電源模塊常見故障及解決方案的資料說明

電源模塊都是為微控制器、集成電路、數(shù)字信號處理器、模擬電路及其他數(shù)字或模擬負載供電。DC-DC電源模塊雖然可靠性比較高,但在使用過程也可能出現(xiàn)故障,主要的故障原因分為兩大類:參數(shù)異常和使用異常。我們將分析較為常見的參數(shù)異常故障問題,提供相應(yīng)的解決方案.
2019-02-20 11:12:3326

SIMPLE SWITCHER電源模塊介紹

視頻簡介:本動畫短片為您展示TI易電源(SIMPLE SWITCHER)的前世今生。 TI易電源微型模塊和微型穩(wěn)壓器將易用性和高性能融合到一個小尺寸解決方案中。無論您的應(yīng)用是需要上佳的 EMI
2019-03-11 06:09:003816

電源模塊介紹!為什么電源模塊的輸出電壓會變低?

輸出過載是指負載工作功率大于電源模塊的額定輸出功率,過載情況下電源模塊的輸出電壓明顯被拉低。以ZY0505FS-1W為例,當(dāng)負載電流增大到300mA時,輸出電壓只有4.5V。持續(xù)過載將影響到電源模塊
2019-04-03 15:18:2811946

如何降低開關(guān)電源中產(chǎn)生的EMI輻射

電源模塊(控制器、高側(cè)和低側(cè)FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI。 開關(guān)電源EMI的來源 首先,必須尊重物理定律。根據(jù)麥克斯韋方程組,交流電可產(chǎn)生電磁場。
2020-02-13 08:47:364805

如何有效解決電源模塊之間的發(fā)熱散熱問題

電源模塊發(fā)熱問題會嚴(yán)重危害模塊的可靠性,使產(chǎn)品的失效率將呈指數(shù)規(guī)律增加,電源模塊發(fā)熱嚴(yán)重該怎么辦呢?高溫對功率密度高的電源模塊的可靠性影響比較大,高溫會導(dǎo)致電解電容的壽命降低、變壓器漆包線的絕緣特性
2020-06-01 16:08:062554

電源模塊常見故障的解決方案

首先是破壞性較小的情況。電源模塊在啟動過程中難以啟動,甚至無法啟動。在使用電源模塊的過程中,電源模塊輸出端的電壓可能正常。輸出無輸出,電源模塊未損壞。
2020-06-15 09:17:0714008

VICOR電源模塊的AIM?AC輸入前端模塊的優(yōu)勢是什么

VICOR電源模塊的AIM是主要用于全世界領(lǐng)域內(nèi)AC輸入的AC前端模塊。 AIM產(chǎn)品在一個穩(wěn)固、高度密集、超薄的封裝形式里整合了輸入整流電源EMI/RFI濾波器,瞬態(tài)保護和浪涌抑制,具備非隔離整流電源
2020-08-14 09:25:38902

Cyntec電源模塊的特征及應(yīng)用

Cyntec電源模塊是負載點(POL)DC-DC轉(zhuǎn)換器,將電源控制器芯片,扼流線圈和I/O電力電容器集成化到單獨電源管理模塊中,Cyntec電源模塊適用于降低電壓(buck)或升壓電路(boost
2021-08-27 11:23:421138

如何降低電源模塊EMI

隨著電路集成化、模塊化,電路分析和設(shè)計可以說成是系統(tǒng)的分析和設(shè)計,EMI方案研究會對今后的電子產(chǎn)品性能提高有顯著影響。電子產(chǎn)品的日益普及,以及對電磁危害的逐漸認識,減小電磁干擾EMI已經(jīng)成為了目前電子科學(xué)界的重要課題。
2020-10-14 14:02:56640

降低模塊電源EMI解決方案

隨著元件集成度越來越高,設(shè)備小型化,電子產(chǎn)品的EMI問題日漸嚴(yán)重。降低模塊電源EMI,可以降低EMI的危害,避免傳輸信號質(zhì)量問題,對電路或設(shè)備造成干擾甚至破壞,設(shè)備不能滿足電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)要求等問題。
2020-10-16 10:12:431128

VICOR電源模塊EnMods的特點和優(yōu)勢分別是什么

、EN55022B電平輻射、EN61000-4-5浪涌抗干擾、EN61000-4-11線路干擾和EN61000-3浪涌電流的要求。與有源PFC解決方案不同,VICOR電源模塊EnMods不產(chǎn)生EMI,這大
2020-11-06 14:47:39877

電源模塊的優(yōu)勢是什么,它的作用又是什么

隨著電子行業(yè)的發(fā)展,對電源的要求體積更小、可靠性更高。加上高頻軟開關(guān)技術(shù)、半導(dǎo)體工藝和封裝技術(shù)的進步,電源模塊的功率密度越來越大,轉(zhuǎn)換效率也越來越高,應(yīng)用更加簡單了。 電源模塊與分立式方案相比,優(yōu)勢
2020-12-08 14:40:203486

消防電源模塊輸出電壓會降低的原因是什么

消防電源模塊電路鍵入電壓過低,會促使電源電路異常。長期工作中在低鍵入電壓狀況下,電源電路的使用壽命也會出現(xiàn)巨大的危害。要想在設(shè)計方案電源電路時繞開這個問題,必須掌握造成?消防電源模塊輸出電壓降低
2021-02-11 10:51:003584

電源模塊與分立電源解決方案的比較資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供電源模塊與分立電源解決方案的比較資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-02 08:53:3311

超全的SYNQOR電源模塊替代方案

美系電源模塊品牌SYNQOR一直存在交付周期長,訂貨成本高的焦慮。我們推薦臺灣知名電源模塊品牌CINCON 的替換解決方案。CINCON 主要覆蓋工業(yè)與鐵路應(yīng)用市場,產(chǎn)品符合EN50155
2021-11-10 15:49:291625

DC電源模塊方案設(shè)計

DC電源模塊方案設(shè)計(電源技術(shù)雜志投稿)-該文檔為DC電源模塊方案設(shè)計總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:10:2748

DC電源模塊方案開發(fā)

DC電源模塊方案開發(fā)(通用電源技術(shù)_深圳)有限公司)-該文檔為DC電源模塊方案開發(fā)總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:23:5824

電源模塊相關(guān)知識

電源模塊相關(guān)知識文章目錄電源模塊相關(guān)知識寫在前面低電磁干擾(EMI電源樹TYPER:小魚人寫在前面本文是在看了TI(德州儀器)公司的電源管理的一份英文PDF之后寫的,很多是翻譯。不過這些對于剛接觸
2021-10-22 12:36:077

抑制電源模塊電磁干擾的幾種方法

如何抑制電磁干擾,一直都是開關(guān)電源模塊設(shè)計中不可忽視的問題,其不僅關(guān)系到電源模塊本身的可靠性,也關(guān)系到整個應(yīng)用系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定性。全面抑制開關(guān)電源模塊的各種噪聲干擾才會使開關(guān)電源模塊得到更廣
2021-10-22 19:35:5910

如何讓電源模塊幫助提高DAQ性能

作者:德州儀器 Akshay Mehta, Sreenivasa Kallikuppa 本文將介紹與分立電源解決方案相比,電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法。 DAQ的電源架構(gòu) 在DAQ
2022-01-14 14:16:01983

開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)_引起電源模塊發(fā)熱的四大原因

電源模塊在電壓轉(zhuǎn)換過程中有能量損耗,產(chǎn)生熱能導(dǎo)致模塊發(fā)熱,降低電源的轉(zhuǎn)換效率,影響電源模塊正常工作,并且可能會影響周圍其他器件的性能,這種情況需要馬上排查。但什么情況下會造成電源模塊發(fā)熱嚴(yán)重呢?具體原因如下所...
2022-01-10 10:09:582

電源模塊十大品牌排行榜

電源模塊是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應(yīng)器,被廣泛應(yīng)用于通信、汽車電子、航空航天等各個領(lǐng)域,常見的電源模塊有綠色電源模塊、開關(guān)電源模塊、UPS、直流電源模塊等。接下來簡單介紹一下電源模塊十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:3023919

電源模塊發(fā)熱的常見原因以及解決方案

電源模塊在電壓轉(zhuǎn)換過程中會產(chǎn)生能量損失,(雙電源自動轉(zhuǎn)換開關(guān))這些損失會以發(fā)熱的形式出現(xiàn),從而導(dǎo)致模塊發(fā)熱,降低轉(zhuǎn)換效率,影響正常工作。這里談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">電源模塊下的常見原因和解決方案。? 你用的是線性電源
2022-04-28 11:17:294604

你了解電源模塊嗎?

什么叫做電源模塊電源模塊是一種可以直接焊接直插在電路板上的電源轉(zhuǎn)換器,按變換方式一般分為AC轉(zhuǎn)DC或DC轉(zhuǎn)DC。隨著科技的發(fā)展,電源體積趨向模塊化和小型化,于是出現(xiàn)了電源模塊。其集成度最高,將開關(guān)電源的主要電路集成在芯片電路中,可以實現(xiàn)寬頻調(diào)制、隔離及多種保護等功能。
2022-12-07 10:34:191506

電源模塊發(fā)熱的常見原因以及解決方案

電源模塊在電壓轉(zhuǎn)換過程中會產(chǎn)生能量損失,(雙電源自動轉(zhuǎn)換開關(guān))這些損失會以發(fā)熱的形式出現(xiàn),從而導(dǎo)致模塊發(fā)熱,降低轉(zhuǎn)換效率,影響正常工作。這里談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">電源模塊下的常見原因和解決方案
2022-12-12 09:49:37953

電源模塊出現(xiàn)問題如何解決

轉(zhuǎn)換過程中發(fā)生能量損失,并且產(chǎn)生的熱量導(dǎo)致模塊產(chǎn)生熱量并降低電源的轉(zhuǎn)換效率。這可能會影響電源模塊的正常運行,并可能影響附近其他設(shè)備的性能,需要立即對其進行檢查。那在什么樣的情況下電源模塊會變熱?具體原因如下
2022-12-13 09:48:171177

電源模塊的優(yōu)點和作用

隨著電子行業(yè)的發(fā)展,對電源的要求體積更小、可靠性更高。加上高頻軟開關(guān)技術(shù)、半導(dǎo)體工藝和封裝技術(shù)的進步,電源模塊的功率密度越來越大,轉(zhuǎn)換效率也越來越高,應(yīng)用更加簡單了。 電源模塊與分立式方案相比,優(yōu)勢
2023-02-15 09:55:14631

電源模塊的原理 電源模塊的特點

  電源模塊是一種電源設(shè)備,它可以將電源輸入的電壓轉(zhuǎn)換成設(shè)備所需的電壓,以滿足設(shè)備的工作要求。電源模塊的工作原理是將輸入電壓通過變壓器轉(zhuǎn)換成輸出電壓,然后通過濾波器進行濾波,最后通過穩(wěn)壓電路將輸出電壓穩(wěn)定,從而達到輸出電壓的要求。
2023-02-22 16:25:193346

電源模塊如何進行有效防護?電源模塊灌封應(yīng)用解決方案

隨著科技的飛速發(fā)展、電子產(chǎn)品都在朝著輕量化、多功能化、小型化的方向發(fā)展著,電源模塊灌封膠在電源模塊的日常工作防護上、具有非常理想的保護性能
2023-03-23 17:01:35574

什么是電源模塊電源模塊測試系統(tǒng)

在以往的視頻和文章中我們?yōu)榇蠹医榻B了許多電源模塊的測試方案與項目,有很多小伙伴覺得很高大上,但是又太過深入,很多人也不太了解電源模塊是什么。那么,今天就為大家系統(tǒng)地介紹一下電源模塊以及它的應(yīng)用和優(yōu)勢
2023-03-28 16:17:593791

電源模塊應(yīng)用疑惑與解惑

電源模塊選型應(yīng)用中,曾經(jīng)是否會因選用隔離電源模塊還是非隔離電源模塊而難做抉擇?本文可以讓你能快速做出判斷,選擇合理的供電方案,能夠保證系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行。 ?? 電源模塊應(yīng)用疑惑 客戶在電源模塊
2023-08-01 14:54:45411

電源模塊特點及分類

電源模塊是一種電源供應(yīng)器,可為電子設(shè)備提供電力以供設(shè)備運行。為了增進大家對電源模塊的認識,本文將對電源模塊的特點以及電源模塊的分類予以介紹。如果你對電源模塊或是本文內(nèi)容具有興趣,不妨和小編一起來繼續(xù)往下閱讀哦。
2023-06-07 15:26:191128

【技術(shù)分享】電源模塊應(yīng)用疑惑與解惑

電源模塊選型應(yīng)用中,曾經(jīng)是否會因選用隔離電源模塊還是非隔離電源模塊而難做抉擇?本文可以讓你能快速做出判斷,選擇合理的供電方案,能夠保證系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行。電源模塊應(yīng)用疑惑客戶在電源模塊應(yīng)用過
2023-04-09 14:31:00567

ATECLOUD-POWER電源模塊自動化測試

*測試系統(tǒng):本系統(tǒng)是專門針對各類電源模塊測試的一體化智能解決方案,此框架結(jié)構(gòu)可根據(jù)客戶實際測試需求以及預(yù)算進行調(diào)整,經(jīng)濟適用。*測試產(chǎn)品:DC-DC電源模塊、AC-DC電源模塊、車用電源模塊、機載
2023-06-27 15:27:231

如何看電源模塊型號參數(shù),電源模塊選型指南

電源模塊根據(jù)用途和性能特點可以分為多種不同的類型,常見的有交流電源模塊、直流電源模塊、開關(guān)電源模塊、線性電源模塊等。按照應(yīng)用領(lǐng)域和電學(xué)特性的分類,電源模塊還可以分為通信電源模塊、醫(yī)療電源模塊、工業(yè)電源模塊、軍用電源模塊等。
2023-07-14 14:37:352346

電源模塊抗浪涌解決方案 常用的幾種抗浪涌器件

現(xiàn)如今電是不可或缺的能源,給電器設(shè)備注入了電,設(shè)備才有了活力,有電的設(shè)備就需要用到電源模塊,而一個好的電源模塊是本手,簡單外圍電路能夠使模塊進一步安全穩(wěn)定的運行是應(yīng)用中的妙手?
2023-07-19 11:51:471725

DC電源模塊關(guān)于轉(zhuǎn)換效率的問題

DC電源模塊是電子系統(tǒng)中常用的電源供應(yīng)器件。其作用是將交流電轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定直流電,以供電子設(shè)備使用。DC電源模塊在實際應(yīng)用中,其效率是一個非常重要的指標(biāo)。因為高效率的電源模塊可以減少功耗,提高電源的使用壽命,降低散熱需求等。
2023-07-20 13:48:53651

DC電源模塊需要具有EMI/EMC濾波器

EMI/EMC(電磁干擾/電磁兼容)濾波器在DC電源模塊中扮演著非常重要的角色。這種濾波器能夠有效地降低電源模塊發(fā)出的電磁輻射和對外部電磁干擾的敏感度,從而保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
2023-07-21 13:32:31737

基于STM32G4的3kW 5G通信電源模塊解決方案

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于STM32G4的3kW 5G通信電源模塊解決方案.pdf》資料免費下載
2023-08-01 14:34:579

電源模塊怎么測好壞

電源模塊壞了通常會導(dǎo)致設(shè)備無法正常工作或者無法開機。以下是幾種常用的電源模塊測試方法: 使用萬用表進行電源模塊的基本測量:首先將萬用表調(diào)整到直流電壓檔位,然后將測試筆分別連接電源模塊輸出端的正、負極
2023-09-06 16:18:013092

DC電源模塊的開發(fā)周期

設(shè)計、測試、驗證、批量生產(chǎn)等環(huán)節(jié)。本文將從這幾個方面分析DC電源模塊的開發(fā)周期,以期對讀者有所幫助。 設(shè)計階段是DC電源模塊開發(fā)周期的第一步。在這個階段,設(shè)計人員需要根據(jù)需求分析、市場調(diào)研等數(shù)據(jù),制定出DC電源模塊的設(shè)計方案。設(shè)計方案需要包
2023-10-19 11:21:15210

DC電源模塊的數(shù)字電源優(yōu)勢

BOSHIDA DC電源模塊的數(shù)字電源優(yōu)勢 數(shù)字電源模塊是指在電源的設(shè)計和控制上采用數(shù)字式方案,采用數(shù)字化技術(shù),將傳統(tǒng)的電源模塊從模擬傳統(tǒng)電源轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字電源變成的模塊。 傳統(tǒng)的電源模塊使用模擬技術(shù)
2023-10-23 10:05:25408

為什么不選擇分立式電源?而要選擇電源模塊

設(shè)計供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 時,決定使用電源模塊還是自研分立式電源解決方案,需要仔細考慮設(shè)計變量。
2023-11-16 16:32:51304

電源模塊主要應(yīng)用領(lǐng)域分析

電源模塊主要應(yīng)用領(lǐng)域分析? 電源模塊(Power module)是一種集成了直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器的電源解決方案,通常由輸入電容、電感、開關(guān)器件、輸出電容和控制電路等組成。它可以將輸入電源
2023-12-12 14:38:05543

DC電源模塊的能效優(yōu)化探索與應(yīng)用

BOSHIDA DC電源模塊的能效優(yōu)化探索與應(yīng)用 DC電源模塊的能效優(yōu)化探索與應(yīng)用是一項重要的研究領(lǐng)域。能效優(yōu)化可以提高電源模塊的功率轉(zhuǎn)換效率,減少能源的浪費,降低電源模塊的發(fā)熱量,延長其使用壽命
2023-12-22 11:16:17141

DC電源模塊的能效優(yōu)化探索與應(yīng)用

DC電源模塊的能效優(yōu)化探索與應(yīng)用是一項重要的研究領(lǐng)域。能效優(yōu)化可以提高電源模塊的功率轉(zhuǎn)換效率,減少能源的浪費,降低電源模塊的發(fā)熱量,延長其使用壽命。以下是一些能效優(yōu)化的探索和應(yīng)用方向:
2023-12-22 14:28:01150

DC電源模塊在醫(yī)療設(shè)備中的應(yīng)用挑戰(zhàn)與解決方案

BOSHIDA DC電源模塊在醫(yī)療設(shè)備中的應(yīng)用挑戰(zhàn)與解決方案 醫(yī)療設(shè)備對電源模塊的要求相對較高,因此在應(yīng)用中可能會面臨一些挑戰(zhàn)。以下是一些可能的挑戰(zhàn)以及解決方案: DC電源模塊在醫(yī)療設(shè)備中的應(yīng)用挑戰(zhàn)
2024-01-24 14:26:06116

降壓型DC電源模塊的特點與優(yōu)勢

BOSHIDA ?降壓型DC電源模塊的特點與優(yōu)勢 降壓型DC電源模塊是一種將輸入電壓降低到需要的輸出電壓的電源模塊。其特點與優(yōu)勢如下: 降壓型DC電源模塊的特點與優(yōu)勢 1. 輸入電壓范圍廣泛:降壓
2024-02-27 10:22:23104

電源模塊的使用方法

電源模塊主要用于為電子設(shè)備和電路提供電源供電,以下是一般的電源模塊使用方法: 確定電源模塊的輸入和輸出電壓要求:電源模塊一般有輸入和輸出端子,輸入端子接收來自電源的電壓,輸出端子提供給電子設(shè)備或電路
2024-03-05 09:06:28180

已全部加載完成