推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
国内微型变压器应用需求探讨
伴随超大规模电路和系统集成以及元器件小型化、PCB表面安装高密度化的趋势,市场对电子 变压器 微型化需求持续升温。随着新材料、新工艺的不断应用,国内变压器制造企业还不断研制和开发各种结构形式的变压器,以适应不同的市场应用需求。 微型化是现代工业产品的一大趋势,各种电子设备、信息设备的体积重量都在不断地缩减,电气设备领域在此环境下也不例外,变压器正走微型化之路。 传统的电子变压器体积大,重量大,如今家用电器以及电子设备不断发展,市场对低压电子变压器的需求量日益增大,变压器市场如何推动变压器产品向轻、薄、小的方向发展,更重要的是随着整机性能的变化,必将驱使电子变压器产品向高频化、低损耗、表面贴装及新材料、新结构的新型变压器方向
[电源管理]
基于高频开关技术的直流电源监视系统设计
在电厂及变电站的二次系统中,为了给 控制 、保护、自动装置、事故 led /' target='_blank' 照明 等设备用电,必须有可靠的直流 电源 。直流 电源 的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下,为继电保护、断路器跳合闸、载波 通讯 提供直流电源,其稳定运行直接影响着 电力 系统的安全可靠运行。变电站直流电源主要由以下四个部分组成:蓄 电池 系统、 充电 模块部分分为交流整流及稳压整流、微机监控部分、调压模块部分。目前,现代直流电源的发展正以高频 开关 技术为基础,并兼备高频化、高效率、大功率、无污染和模块等特点。在管理方式上,结合计算机网络技术的发展,形成多级计算机网络的
[电源管理]
汽车空气清新器
555时基电路IC2与R4、R5、C5等组成多谐振荡器。接通电源后,因C5上电压很低,IC2输出端(3脚)为高电平,同时12V。电压经R4、R5向C5充电,C5上电压逐步上升。当C5上电压上升到2/3VCC时,IC2内部触发器翻转,3脚输出低电平,同时内部放电管导通,C5上电压开始经R5通过7脚放电。当C5上电压下降到1/3Vcc时,IC2内部触发器再次翻转,3脚输出高电平,同时内部放电管截止,12V电压又经R4.、R5向C5充电。如此周而复始形成振荡,振荡频率.f=1.44/ ,其3脚输出约48k。Hz的高频脉冲电压。
当IC2输出端(3脚)为高电平时,开关管VT导通,12V电源经二极管VD流经变压器T的初级绕组。
[嵌入式]
负变压器方式的逆变稳压器电路方案设计
多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧 电源 。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。 对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性逆
[电源管理]
超高频RFID射频接口电路设计
1 引言
近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段的射频标签由于工作距离远,天线尺寸小等优点越来越受到重视。射频标签芯片的射频接口模块包括电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路。射频接口的设计直接影响到射频标签的关键性能指标。
本文对射频标签能量供应原理进行了详细的理论分析,并完成了电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路的设计。
2 原理分析
2.1 电源恢复
无源射频标签依靠读写器发射出的电磁波获取能量。标签芯片获得的能量与很多因素都有关系,例如空间环境的反射,传播媒介的吸收系数,温度等。在理想自由空间,连续载波的情况下,有下面的近似公式:
式中,P
[网络通信]
基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计
0. 引言
随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频通信作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业。应运而生的数字图像处理技术也就得到了飞速地发展。目前,由于运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等原因,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在数字图像处理技术中显得尤为突出。然而,由于包括DSP本身在内的所有电子器件都是干扰源,而且系统所处的工作环境中还有很多外界干扰源,再加上数字图像处理技术对信号噪声非常敏感,所以在系统设计中必须考虑系统的抗干扰问题。否则,至少会影响系统的处理结果,甚至造成更为严重的后果。本文就是介绍基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计。
1. 系统的
[嵌入式]
变压器(隔离变压器)基本知识
1.什么是变压器?
变压器是两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流,通常这些值是不同。当电网提供的电压与负载设备额定输入电压不同时必须要加装变压器。
2.变压器的损耗与效率。
A、损耗是变压器自身消耗的电能,在充许的范围内越小越好。它包括带负载使用时的负载损耗和空载时的空载损耗。
B、负载损耗是将副边短接,在原边加上额定频率的低电压,当电流为额定值时的输入功率,其主要是铜损,所以与使用铜线的材质,截面积和绕组的製作工艺有直接关係。本公司所用台湾台一集团铜线,绕组结构合理,大大降低了铜损。
C、空载损耗是将原边开路,在副边
[电源管理]
平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
摘要
平均电流模式控制(CMC) 要求为控制环路重建电流总波形。本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正(PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。
概述
达到PFC 平均CMC 所需的电流信号重建目标意味着功率脉冲(“开启”时间)期间的电流和空转能量恢复时间(“关闭”时间)期间的电流,都必须包括在所产生的电流信号中。在高功率PFC 下,电阻传感器系统的损耗极高,因此需要使用电流变压器。在分析中,我们对PFC 电路中所需的这种电流变压器设计进行了
[电源管理]