ADUM1201: 雙通道數(shù)字隔離器(1/1通道方向性) ADuM120x 是采用ADI公司iCoupler® 技術(shù)的雙通道數(shù)字隔離器。這些隔離器件將高速CMOS與單芯片變壓器技術(shù)融為一體,具有優(yōu)于光耦合器等替代器件的出色性能特征。 iCoupler器件不用LED和光電二極管,因而不存在一般與光耦合器相關(guān)的設(shè)計(jì)困難。簡(jiǎn)單的iCoupler 數(shù)字接口和穩(wěn)定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的電流傳輸比不確定、非線性傳遞函數(shù)以及溫度和使用壽命影響等問(wèn)題。這些iCoupler產(chǎn)品不需要外部驅(qū)動(dòng)器和其它。 特性: 8引腳窄體SOIC封裝,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn) 低功耗工作 雙向通信 3 V/5 V電平轉(zhuǎn)換 工作溫度最高可達(dá)125°C
標(biāo)簽: ADuM 1200 雙通道 數(shù)字隔離器
上傳時(shí)間: 2014-01-17
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有源功率因數(shù)校正可減少用電設(shè)備對(duì)電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設(shè)備輸入端的功率因數(shù)。詳細(xì)分析了有源功率因數(shù)校正APFC(active power factor corrector)原理,采用平均電流控制模式控制原理,設(shè)計(jì)了基于UC3854BN芯片的一種有源功率因數(shù)校正電路方案,著重分析了電路主要參數(shù)的選擇和設(shè)計(jì)。實(shí)踐證明,采用APFC后,大大減小了輸入電流的諧波分量,實(shí)現(xiàn)了功率因數(shù)校正。
標(biāo)簽: 開關(guān)電源 有源功率因數(shù) 校正電路 設(shè)計(jì)方案
上傳時(shí)間: 2013-10-21
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等離子體可以電離“氣體”(即物質(zhì)的第四態(tài)),形成帶負(fù)電的空氣離子。當(dāng)負(fù)離子與空氣中的病菌細(xì)胞結(jié)合后,病菌細(xì)胞會(huì)因結(jié)構(gòu)的改變而死亡,另外負(fù)離子還可通過(guò)和漂浮在空氣中帶正電荷的煙霧灰塵結(jié)合,使其失去活性后自然沉淀,從而達(dá)到凈化空氣的目的。(原理相當(dāng)于閃電)。
上傳時(shí)間: 2013-11-14
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報(bào)告摘要: 《2009年全球及中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈研究報(bào)告》是一份專業(yè)和深度的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)研究報(bào)告,報(bào)告通過(guò)對(duì)全球及中國(guó)的光伏逆變器制造商的專門研究,獲得了光伏逆變器領(lǐng)域整體產(chǎn)業(yè)鏈的信息和數(shù)據(jù),具體如下: 上游:光伏逆變器零配件來(lái)源SMT設(shè)備波峰焊、回流焊設(shè)備裝配流水線設(shè)備等設(shè)備的來(lái)源及提供商信息; 中游:光伏逆變器制造商產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量銷量銷售均價(jià)收入利潤(rùn)率擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品規(guī)格特點(diǎn)、原料來(lái)源,下游客戶等; 下游:光伏系統(tǒng)集成公司(光伏電站安裝企業(yè))信息,安裝量情況,與逆變器企業(yè)合作關(guān)系,銷售區(qū)域分布等。 除了產(chǎn)業(yè)鏈深度分析外,研究組對(duì)整體行業(yè)的趨勢(shì)及投資機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)也進(jìn)行了深入的研究調(diào)查,并給出相關(guān)的研究結(jié)論,促使客戶能夠快速直接真實(shí)了解全球和中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)的詳細(xì)情況,供投資決策參考。本項(xiàng)目在調(diào)研采訪過(guò)程中得到眾多一線工程人員,技術(shù)人員及相關(guān)專家的支持,在此表示謝意。
標(biāo)簽: 2009 光伏逆變器 產(chǎn)業(yè)鏈 報(bào)告
上傳時(shí)間: 2013-12-12
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變頻器是由主回路和控制回路兩大部分組成的(見圖1);主回路由整流器(整流模塊)、中間電路(濾波電路)和逆變器(大功率晶體模塊)三個(gè)主要部分組成,控制回路則由單片機(jī)、驅(qū)動(dòng)電路和光電隔離等電路組成。(1)整流器它與單相或三相交流電源相連接,產(chǎn)生脈動(dòng)的直流電壓(2)中間電路的三種作用
上傳時(shí)間: 2013-12-05
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找一塊電源仔細(xì)看一下,在電源部分中,跨接L-N之間的小方塊(單位是μF)電容就是X電容,通常在是電源入口的第一個(gè);同樣,在電源部分的跨接L-PE和N-PE之間的藍(lán)色的安規(guī)電容(單位pF)就是Y電容,通常是成對(duì)出現(xiàn)的。 或者你可以形象的看,X電容具有2個(gè)輸入端,2個(gè)輸出端,很象X;Y電容具有一個(gè)輸入端,一個(gè)輸出端以及一個(gè)公共的大地,很象一個(gè)Y 沒有什么概念的,一個(gè)在差模回路上,一個(gè)在共模回路上,X、Y的名稱純粹是一個(gè)稱呼,就象是X和Y軸一樣 X電容主要用于流電源線路中,此時(shí)當(dāng)電容失時(shí)不致產(chǎn)生線間放電。X電容器的測(cè)試條件是:在交流電壓的有效值*1.5的電壓下工作100Hour;再加上1KV的高壓測(cè)試。Y電容器在一旦失效會(huì)導(dǎo)致放電危險(xiǎn)(尤其是對(duì)外殼)時(shí)是強(qiáng)制使用的。Y類型電容器的測(cè)試條件是:在交流電壓的有效值*1.7的電壓下工作100Hour,加上2KV高壓測(cè)試。如果電容器用于不接地的II類產(chǎn)品中,則要增加至4KV。
標(biāo)簽: 電源 濾波設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-10-24
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保定眾邦公司開發(fā)生產(chǎn)的零序電流互感器是用于電力電纜上的一種互感器,它的一次繞組為穿過(guò)互感器內(nèi)孔的三相一次導(dǎo)體電纜(或是單相電纜),它的一次電流是一次三相電流的矢量和(在三相平衡時(shí)為0),當(dāng)發(fā)生系統(tǒng)單相接地時(shí)或三相平衡時(shí),矢量和不為0,零序電流互感器的二次有電流輸出,可以供給保護(hù)裝置,實(shí)現(xiàn)保護(hù)和監(jiān)控。由于電纜自身絕緣,零序電流互感器外殼也是絕緣的,所以零序電流互感器可以使用在任一電壓等級(jí)的電纜上
標(biāo)簽: 零序電流互感器
上傳時(shí)間: 2014-12-24
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變壓器同名端相對(duì)極性的判別(轉(zhuǎn)) 兩個(gè)繞組方向一致時(shí)間,兩個(gè)繞組的起繞點(diǎn)是同名端,兩個(gè)繞組方向相反時(shí),其中一個(gè)繞組的起饒點(diǎn)和另一個(gè)繞組的結(jié)束點(diǎn)是同名端 同名端是指在同一交變磁通的作用下任一時(shí)刻兩(或兩個(gè)以上)繞組中都具有相同電勢(shì)極性的端頭彼此互為同名端.變壓器的極性辨別就屬于同名端問(wèn)題
上傳時(shí)間: 2013-12-24
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在我最近撰寫的專欄文章(刀片服務(wù)器和虛擬化揭密)中,我曾就電源和散熱以及刀片服務(wù)器等方面的誤解和現(xiàn)實(shí)情況發(fā)表了自己的看法。顯然,電源和散熱是IT機(jī)構(gòu)當(dāng)前所面臨的最大的挑戰(zhàn)之一。本文將著重探討虛擬化和刀片技術(shù)如何以及在何處幫助解決這些難題。 除不斷攀升的開支之外,電源和散熱方面的問(wèn)題主要涉及以下幾個(gè)方面:數(shù)據(jù)中心供電及散熱能力不足、UPS或備用電池上的電路以及空調(diào)系統(tǒng)(機(jī)房空調(diào)即CRAC)等方面的問(wèn)題。另外有一點(diǎn)我們不能忽略,散熱系統(tǒng)需要消耗額外的電能來(lái)提供散熱能力,因此這是對(duì)數(shù)據(jù)中心供電能力的雙重考驗(yàn)。
上傳時(shí)間: 2013-11-17
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同步整流技術(shù)簡(jiǎn)單介紹大家都知道,對(duì)于開關(guān)電源,在次級(jí)必然要有一個(gè)整流輸出的過(guò)程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向?qū)щ娞匦裕梢岳斫鉃橐环N被動(dòng)式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導(dǎo)通壓降較高,快恢復(fù)二極管(FRD)或超快恢復(fù)二極管(SRD)可達(dá)1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會(huì)產(chǎn)生大約0.6V的壓降。這個(gè)壓降完全是做的無(wú)用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個(gè)例子:如有一個(gè)管子壓降為0.7V,其整流為12V時(shí)它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當(dāng)其為3.3V整流時(shí),損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環(huán)境下其損耗是何等地驚人。這就導(dǎo)致電源效率降低,損耗產(chǎn)生的熱能導(dǎo)致整流管進(jìn)而開關(guān)電源的溫度上升、機(jī)箱溫度上升--------有時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個(gè)高溫所賜。隨著電腦硬件技術(shù)的飛速發(fā)展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達(dá)24A)的電源轉(zhuǎn)換器。而當(dāng)前世界的能源緊張問(wèn)題的凸現(xiàn),為廣大用戶提供更高轉(zhuǎn)換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標(biāo)準(zhǔn))的電源轉(zhuǎn)換器就是我們整個(gè)開關(guān)電源行業(yè)的不可回避的社會(huì)責(zé)任了。如何解決這些問(wèn)題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術(shù)和通態(tài)電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個(gè)時(shí)刻走上開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展的歷史舞臺(tái)了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導(dǎo)通時(shí)的伏安特性呈線性關(guān)系。因?yàn)橛霉β蔒OSFET做整流器時(shí),要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動(dòng)式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過(guò),這種復(fù)雜的控制要求得到的回報(bào)就是極小的電流損耗。在實(shí)際應(yīng)用中,一般在通過(guò)20-30A電流時(shí)才有0.2-0.3V的壓降損耗。因?yàn)槠鋲航档扔陔娏髋c通態(tài)電阻的乘積,故小電流時(shí),其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個(gè)特性對(duì)于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產(chǎn)品上已成為一種基本的解決方案了。對(duì)于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過(guò)灌溉農(nóng)田來(lái)理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來(lái)的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農(nóng)田里面。而同步整流技術(shù)就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點(diǎn)點(diǎn)被太陽(yáng)曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們?nèi)杖召囈陨娴募Z食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態(tài)電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過(guò)24A峰值電流時(shí)壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時(shí)的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統(tǒng)肖特基加磁放大整流技術(shù)17.5%的損耗,其技術(shù)的進(jìn)步已不僅僅是一個(gè)量的變化,而可以說(shuō)是有了一個(gè)質(zhì)的飛躍了。也可以說(shuō),我們?yōu)橛脩粜藿艘粭l嚴(yán)絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。
標(biāo)簽: 同步整流
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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