通常懂的人都知道集中供电模式是在 220V 电源处接 12V 集中电源一个,再用 2*1.0 红黑电源线分别接给摄像头,12V 供电距离不可超过 100 米。在接个单个电源线接头,再把单个电源线接头和监控摄像头电源接头相连接即可。集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用 12V 开关电源向前端负载集中供电。与独立供电模式相比,最大的差别在于一个电源可以为多个摄像机提供电力供应。
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通常我们将充电器作为电动摩托车四大件(控制器、充电器、电池、电机)之一,是电动摩托车重要的组成部分,也直接影响着电动摩托车安全。劣质充电器可能引起触电、起火甚至是爆炸的严重后果。
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伴随着半导体工艺技术的不断进步,PCB 板上的芯片和元器件功能更高、运行速度更快、体积更小,驱使电源管理 IC 提供更低更精准的电压、更大的电流、更严格的电压反馈精度、更高的效率性能。另一方面,电源管理 IC 应用领域不断扩张和深入,实现更优异的控制功能、更智能的控制环路、更快速的动态响应特性、更简化的外围布局设计。所以简化设计,数字化、模块化、智能化电源 IC 是必然的发展趋势。
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全球因为偷电和非技术性损失巨大,大大影响了供电部门和用户的利益。拆表是一种常见的非技术性损失,通过停表和减慢表等方式来少交电费。为了尽量杜绝这种现象的发生,防拆检测功能十分重要。
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电源的额定值、物理尺寸和外形尺寸范围极其广泛。尽管通常会在尺寸、效率和成本方面进行优化(尤其是在可穿戴设备等功耗受限的应用中),但在一些应用中,电源单元 (PSU) 在完成部署并投入使用后,需要对其参数进行调整。对于台式或自动测试应用和环境中的 PSU 尤其如此。
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对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
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传统的高压隔离反激式转换器利用光耦合器将稳压信息从次级侧基准电源电路传输到初级侧,由此实现准确稳压。问题在于光耦合器会大大增加隔离设计的复杂性:存在传播延迟、老化和增益变化,所有这些都会使电源回路补偿变得复杂,且会降低可靠性。此外,在启动过程中,需要采用泄放电阻或高压启动电路来初始启动IC。除非在启动组件中额外添加一个高压MOSFET,否则泄放电阻将消耗大量电源。
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