推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:51
开关电源的干扰及其抑制
0 引言 开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是开发和设计开关电源的一个重要课题。
1 开关电源干扰的产生 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。
1.1 开关电源内部干扰 开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖
[电源管理]
基于功率MOSFET的激光器外触发系统研制
为了推动微波功率合成技术的发展,需要开展多路同步输出的脉冲功率源开关关键技术研究,以实现电子束精确同步(同步抖动≤10 ns),源输出波形一致性好,满足负载工作要求。在气体开关的各种触发方式中,激光触发开关是减少开关延迟时间和时间抖动的一种比较理想的开关。气体介质的激光开关,时延可达到1 ns~2 ns,其时间抖动可达到亚纳秒量级 。因此,单路脉冲功率源主开关采用吹气式激光触发气体火花开关,要求其开关抖动≤5 ns,重复频率为50 Hz。 在两路脉冲功率源的同步输出实验中,触发控制系统是保证源正确有效合成的关键。控制系统一方面产生两台源正常运行的工作时序,同时通过同步考虑的设计,控制激光触发开关产生触发信号,达到一
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基于单片机的非正弦波平均功率的测量
1 引 言
目前,彩显及彩电等电子设备的交直流变换电路基本上都采用开关电源,由于开关电源的输入部分采用二极管整流和电容滤波的形式,致使输入端电压虽为正弦波,但电流波畸变为较大幅度的窄脉冲(图1),输入的电流波形可近似认为是矩形波。
现有的电功率测量仪表多数是针对工频正弦波的,测量含有高次谐波的非正弦电路,误差较大
〔1〕。电路理论中定义的平均功率(即有功功率):P=UIcosθ已不能准确地表达电路负载实际消耗的功率。有关功率的测量主要有,时分割乘法器方法
〔2〕和利用单片机的数字测量方法
〔3〕本文介绍的非正弦波平均功率的测量方法不同于文献3介绍的方法,它同样可以较准确地测
[单片机]
小功率户外型光伏并网逆变器的防水及风道设计
户外型光伏并网逆变器的设计既要可靠防水又能将功率器件产生的热量排出箱体外。如果完全密封而没有合理的风道,解决了防水却无法满足热设计的要求;如果仅设计了简单的风道,解决了散热问题,却给箱体密封防水提出了难题;针对看似相矛盾的问题,本文提出了一种采用上下双层独立密封及转90度风道的特殊结构。经过长期的实践应用已完全取得成功。 l 上、下双层腔体的独立密封 针对不同器件防护等级要求的不同、弱电控制电路与强电主电路相互隔离与屏蔽的要求以及功率器件散热的要求,将产品的整体结构分成上下双层腔体,实现相互间的隔离、屏蔽及独立密封;两层之间的连线通过防水端子密封。上、下双层密封腔体的构成见图1。
1.1 上层控制电路的封闭腔体的构成 中
[电源管理]
大功率LED照明电路高效驱动技术研究
作为一种光源,大功率发光二极管发光效率高、寿命长、稳定性好。随着半导体技术的快速发展,用LED作为发光器件,是未来若干年的一种发展趋势。 随着大功率发光二极管在照明领域的迅速发展,研究高效的驱动方法显得越来越重要。发光二极管是低压大电流器件,因而小的电压变化会引起较大的电流变化。LED的光度主要取决于它的电流:电流太大,会引起器件性能退化;电流太小又会影响其亮度。因此,常采用恒定电流驱动大功率发光二极管。 常规的线性恒流源电路结构简单,但由于体积大效率低而不常用。为了提升电源效率,只好用开关式电源为LED供电。因DC-DC PWM转换器效率高,常用它为LED驱动电路供电。通常,用于LED驱动电路的DC-DC PWM转换器
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高增益空间功率合成天线的研究
1 引言
在通信对抗领域,要获得很大的微波干扰功率有两种方法:一是采用固态功率合成技术,但研制超大功率受到高压电源和高功率器件等因素的限制;二是利用空间功率合成技术大幅度提高干扰功率,这能突破功率器件的制约,得到更强大的干扰功率。利用多个天线单元发射频率相同、相位符合特定关系的电磁波,使之在空间传播过程中相互叠加合成,从而在一定方向上形成电磁波束的技术称为空间功率合成技术。空间功率合成的各路功放并行工作,各路信号通过低耗波导传播到空中进行合成,具有较高的合成效率,因而得到了广泛的应用。
本文主要研究在不增加喇叭路数(即不增加大功率微波功放的数量,这是控制系统成本常常需要考虑的问题)情况下,如何进一步提高喇叭线阵
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LED照明与功率因数关系解析
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型。
当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环不已,结果电网并不供出能量,故谓“无功功率
[电源管理]
Kilopass:非易失性存储器已经作好应对65nm挑战的准备!
Kilopass Technology Inc., a provider of semiconductor nonvolatile memory (NVM) intellectual property (IP), is making evaluation kits available for its XPM technology targeting 65-nanometer low power and general purpose processes.
半导体非易失性存储器(NVM)知识产权(IP)提供商Kilopass Technology公司目前正在为其针对65纳米低功率和通用工艺的XPM技术提供评估套件。该技术旨在替
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