要延長低功率應用中的電池工作時間,采用一種經過優化設計的電源非常重要。首先,必須選擇正確的電源架構:其次,必須了解這些架構中有哪些特性可以優化。
上傳時間: 2013-11-24
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一.產品概述:首先感謝您選用我們的這款太陽能移動電源。該太陽能移動電源由國外名師設計,采用鋁合金外殼,外觀典雅莊重,性能穩定可靠,跟市面上的同類產品相比,具有以下特點:·由國外MODELLABS擔綱外觀結構設計,外觀典雅高貴。·真正能給蘋果設備IPOD,IPHONE充電的太陽能移動電源。·獨有的可拆卸更換電池,解決了太陽能移動電源因為電池問題導致整個產品提前報廢問題,真正體現了“以人為本”的設計思想。·采用低鐵超透光超薄鋼化玻璃封裝,透光率可達到95%以上,徹底解決了普通層壓板透光率不高及滴膠板隨著使用年限增加色澤變黃而導致光電轉換率下降的問題。·采用了當前光電轉換效率最高的優質單晶硅太陽能板,光電轉換效率高達17%,2W太陽能電池板,正常光照下可以產生超過300mA電流,4個小時左右能充滿內置電池,使產品具有超強實用性。·美國進口的IC,CPU配合我們獨有的先進控制電路,使二次轉換效率(電儲存到鋰電池的效率)達到95%,遠勝市面上的同類產品,充電更快捷。·產品采用了雙重電壓保護、過流保護和溫度保護技術,確保我們的產品不會對您的手機和數碼產品造成任何傷害·用途廣泛,可以為手機,MP3,MP4,PDA,PSP,DV家庭小型節能設備等產品提供電源。
上傳時間: 2013-10-11
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概述:近年來,通信開關電源遭雷害事故時有發生。大家感到,不但損壞次數在顯著增多,而且每次的損壞程度也很嚴重。作為通信系統的“心臟”,通信電源在自身損壞的同時,對其負載側通信設備將構成威脅,若不及時搶修,很容易引發二次事故,甚至出現通信中斷等嚴重后果。隨著大量無人值守站的建設,這類問題顯得更加突出。因此,如何做好通信開關電源的雷電過電壓保護,是擺在眾多設備制造廠家面前的一個很緊迫的問題。通信開關電源主要由交流配電、高頻整流、直流配電和本機監控共4個單元組成,其基本功能是向交換、傳輸、微波或移動等通信設備提供安全可靠的直流基礎電源。通信開關電源的直流輸出電壓的標稱值主要有48V和24V兩種,額定電流從幾十安到幾千安不等,主要取決于通信負載的功率和蓄電池組的容量。通信開關電源內部含有大量的耐受能力更低的先進電子元器件如集成電路、二極管和三極管等,它們極大地降低了通信開關電源承受雷電過電壓的能力。
上傳時間: 2013-11-07
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產品說明 PS系列超小型隔離AC-DC開關電源模塊已生產銷售了9年,產品一直深受客戶歡迎。該系列產品具有體積小、重量輕、動態輸入電壓范圍寬等優點,并且轉換效率高,性能可靠,具有輸出短路和過熱保護功能,可在板安裝。產品采用電膠木或金屬鋁外殼,樹脂灌封,出廠前全部經過高溫老化并100%測試。
上傳時間: 2013-10-24
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U 1TRAMARK 9彩超電源故障分析2例
上傳時間: 2014-01-16
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同步整流技術簡單介紹大家都知道,對于開關電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向導電特性),它可以理解為一種被動式器件: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。但其導通壓降較高,快恢復二極管(FRD)或超快恢復二極管(SRD)可達1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會產生大約0.6V的壓降。這個壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當其為3.3V整流時,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境下其損耗是何等地驚人。這就導致電源效率降低,損耗產生的熱能導致整流管進而開關電源的溫度上升、機箱溫度上升--------有時系統運行不穩定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個高溫所賜。隨著電腦硬件技術的飛速發展,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24A)的電源轉換器。而當前世界的能源緊張問題的凸現,為廣大用戶提供更高轉換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標準)的電源轉換器就是我們整個開關電源行業的不可回避的社會責任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術和通態電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個時刻走上開關電源技術發展的歷史舞臺了!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,它在導通時的伏安特性呈線性關系。因為用功率MOSFET做整流器時,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,這種復雜的控制要求得到的回報就是極小的電流損耗。在實際應用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產品上已成為一種基本的解決方案了。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農田來理解: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,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農田里面。而同步整流技術就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點點被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們日日賴以生存的糧食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的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%,比之于傳統肖特基加磁放大整流技術17.5%的損耗,其技術的進步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質的飛躍了。也可以說,我們為用戶修建了一條嚴絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。
標簽: 同步整流
上傳時間: 2013-10-27
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針對廣泛使用電池供電的系統,由于電源電壓監控的要求,系統復位電路的可靠性對整個系統的穩定性起著非常重要的作用,本文研究并設計一種低功耗,高性能的復位芯片,可以在系統上電,掉電的情況下向微處理器提供復位信號。當電源電壓低于預設的門檻電壓時,輸出復位信號并在電源電壓恢復到門檻電壓以上繼續持續復位一段時間,實現整個系統的平穩恢復,復位信號低電平有效。該芯片采用CMSC035標準CMOS工藝實現,采用Cadence Spectre仿真,工作電流僅為10 μA。該芯片已成功應用于工業類控制系統中。
上傳時間: 2014-12-24
上傳用戶:Late_Li
STC開發燒錄ISP工具超詳細使用說明
上傳時間: 2014-12-24
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超實用的單片機基礎書籍
上傳時間: 2014-12-24
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針對國家電網出臺的新的電能標準,介紹一種低成本智能電表設計的基本原理及方案,設計了一種基于HT46F49E單片機和電能計量芯片ADE7755的低成本智能電表,同時采用了配合本方案的紅外數據采集系統。系統經驗證能夠正常工作,該設計不僅成本低廉、方法簡單,抗干擾能力強,具有較強的實用性和創新性。
上傳時間: 2013-10-20
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