电源上的最大额定电流值意味着,几乎任何低于4A的负载都可以使用该电源。但某些类型的电源确实具有所需的绝对最小输出负载,因此请务必查看规格书。许多新手并没有意识到,其实可以在一个电源下结合使用多种技术,只要消耗的电流不超过4A或任何电源的最大额定值(可能因电源的类型而有所差异)即可。
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有许多不同类型的DC/DC 转换器,每种都有独特的工作模式。本文中提出的一个方案涉及对在 E 类中运行的具有双频信号驱动的 DC/DC 升压转换器的分析。该解决方案允许在负载发生变化时调整输出功率。该电路重要的特性之一是它可以在所有工作条件下确保非常高的效率。本文研究的升压转换器允许输出直流电压高于输入直流电压,效率。
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“基于状态的设备监测,特别是实现数据诊断或可预测算法,跟设备本身有很大关系,不同电机的失效模式,与模型的数据匹配方法完全不一样。”霍斌举例说,“在工业电机中,轴承损坏是使用过程中的常见故障,在检测此类故障时多采用振动和声音传感器,而转子、绕组等方面的故障则多通过电流变压器在电机供电时进行检测。”
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无人驾驶飞行器 (UAV) 或“无人机”正越来越多地用于重型应用,如军事、消防和农业的地面侦察。以上这些应用以及其他许多用例都要求无人机在空中飞行很长时间,所以电池不是一个选项。相反,无人机在飞行过程中通过一根系留电缆提供电源。
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为 FPGA 提供负载点 (POL) 电源的电压输入轨的激增使电源设计更具挑战性。因此,封装电源模块在电信、云计算和工业设备中的使用越来越多,因为它们作为独立的电源管理系统运行。它们比分立式解决方案更易于使用,并且对于经验丰富的和新手电源设计人员来说都可以加快上市时间。模块包括所有主要组件——PWM 控制器、FET、电感器和补偿电路——只有创建整个电源所需的输入电容器和输出电容器。
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笔记本电脑对计算能力的需求不断增长,显著提高了CPU时钟频率和电源电流。同时,随着CPU迁移到更精细的线宽工艺,电源电压迅速降低。当CPU时钟频率超过1GHz时,内核电源电流首次超过20A,最小电源电压降至1V以下。大多数即将推出的移动CPU要求内核电源电流高达25A。在某些情况下,电源电流可能超过30A。英特尔移动式电压定位 (IMVP)规范已颁布,以应对这些新的移动式处理器电源要求。
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电动汽车(EV)市场的持续增长带动了车载充电器 (OBC) 的需求的快速发展。OBC不仅支持直流充电桩快速充电,还支持使用交流电源在合理的时间内充电。这种系统目前的功率可达22kW,工作电压可达800V。OBC的功能是按照电池管理系统的要求,将外部交流电压转换为特定的直流电压。这种方法能节约电池并实现快速充电过程。尤其是在快速直流充电基础设施尚不够健全的偏远地区,OBC能有效提高人们对电动汽车的购买欲。
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多处理在当今的电子系统中无处不在。主要优势是通过并行执行加快处理速度,并通过为每项活动配备合适的处理器来改进功耗、散热和延迟等操作特性。这同样适用于多核系统,这些系统通常在处理单元之间具有更紧密的数据和时序联系。
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可编程定时器还提供连续短路保护,该定时器限制开关处于电流限制状态的时间。当达到时间限制时,LTC1473L 将移除栅极驱动,然后以一个非常小的占空比重试违规开关,直到短路被消除,从而将所有功耗限制在安全水平。LTC®1473L 采用一种节省空间的 16 引脚窄体 SSOP 封装,可驱动各种 N 沟道 MOSFET 开关。
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基于电感的开关模式电源可能需要大量的设计工作并增加尺寸,特别是对于运算放大器或LCD偏置产生负电源电流时。本应用笔记描述了开关模式电源控制器(如MAX774和二极管电容网络)如何在不使用电感的情况下产生适度的负电源电流。
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