- 大多數(shù)采用白色發(fā)光二極管(WLED)背光顯示器的便攜式產(chǎn)品同時還需要輔助的LED照明。一般需要兩個IC:一個感性升壓轉換器,使背光LED獲得最大效率(>80%);一個電荷泵,允許獨立控制各輔助LED。此外,每個IC都需要一個可
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電壓 LED 吸收 電流 基于
- 在討論Flyback的次級側整流二極管的RC尖峰吸收問題,在處理此類尖峰問題上此處用RCD吸收會比用RC 吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰電壓可以壓得更低(合理的參數(shù)搭配,可以完全吸收,幾乎看不到尖峰電壓),而且
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吸收 問題 分析 尖峰 RC 次級 整流 二極管 Flyback
- 電路的功能電流吸收電路是從加有電壓的負載上吸收恒定電流的電路,即使負載電壓變動也能保持穩(wěn)定的電流。本電路本身沒有基準電壓源,需要從外部輸入。用電壓EIN控制恒流。它可用作自動測量(如發(fā)光二極管和光斷續(xù)器的
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功能 原理 分析 電路 吸收 電壓 控制 外部
- 摘要:在電裝車間發(fā)生元器件損壞事件,大部分都是因為過電應力損傷、電流過大燒毀、大電壓擊穿,這些失效模式是典型的浪涌損壞。在此分析了浪涌產(chǎn)生的機理,早期的浪涌吸收器響應時間一般為mu;s級,不能很好地抑制某
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應用 測試 產(chǎn)品 吸收
- 摘要 針對飛機直流電源上的浪涌干擾,分析了采用電壓鉗位和開關式穩(wěn)壓電路兩種方法,實現(xiàn)80V浪涌吸收器的可行性。經(jīng)過設計和試驗,較好地解決了這一問題。
關鍵詞 機載電子設備;80V浪涌吸收器;浪涌干擾
隨
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設計 原理 吸收 80V
- 當MOSFET關斷時,就會有一個高壓尖刺出現(xiàn)在其漏極上。這是由于主變壓器的漏感和MOSFET輸出電容諧振造成的,在漏極上過高的電壓可能會擊穿MOSFET,為此就必須增加一個附加電路來鉗制這個電壓。在此技術范圍,我們介紹反激變換器的RCD吸收回路。
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設計 實現(xiàn) 回路 吸收 RCD 變換器
- 壓敏電壓值的選擇 首先是標稱電壓的選擇,壓敏電壓值選得過高,意味著增大了保護電路的動作電壓,同時壓敏電壓值越高,相對的殘壓會增高,則壓敏電阻對電子鎮(zhèn)流器可能起不到保護作用。如果壓敏電壓值選的太低,頻繁的過
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選型 參數(shù) 電阻器 元器件 吸收
- 摘要:為了防止開關電源系統(tǒng)中的高速開關電路存在的分布電感與電容在二極管蓄積電荷的影響下產(chǎn)生浪涌電壓與噪聲。文中通過采用RC或LC吸收電路對二極管蓄積電荷產(chǎn)生的浪涌電壓采用非晶磁芯和矩形磁芯進行磁吸收,從而
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電路設計 吸收 尖峰 開關電源 基于
- 0 引言 電壓毛刺是高頻變換器研制和生產(chǎn)過程中的棘手問題,處理得不好會帶來許多的問題,諸如:功率管的耐壓必須提高,而且耐壓越高,其通態(tài)電壓越大,功耗越大,這不僅使產(chǎn)品效率降低,而且使電路可靠性降低
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電路 無損 吸收 毛刺 新型 整流 高頻 電壓
- 當您在系統(tǒng)中使用一個 8 到 14 位模數(shù)轉換器 (ADC) 時,理解轉換器的電壓參考通路至關重要。圖 1 所示為一款可適應 ADC 參考輸入動態(tài)的電路。圖中,電壓參考芯片為轉換過程和電容器 CL1 提供電壓基底 (voltage-found
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解決方案 噪聲 峰值 電流 吸收
- 對于一位開關電源工程師來說,在一對或多對相互對立的條件面前做出選擇,那是常有的事。而我們今天討論的這個話題就是一對相互對立的條件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最?。? 在討論前我們先做
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吸收 回路 RCD 管反峰 設計 MOS 開關電源
- 大多數(shù)采用白色發(fā)光二極管(WLED)背光顯示器的便攜式產(chǎn)品同時還需要輔助的LED照明。一般需要兩個IC:一個感性升壓轉換器,使背光LED獲得最大效率(>80%);一個電荷泵,允許獨立控制各輔助LED。此外,每個IC都需要一個可
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電壓 LED 控制 電流 利用 吸收
- 在討論Flyback的次級側整流二極管的RC尖峰吸收問題,在處理此類尖峰問題上此處用RCD吸收會比用RC 吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰電壓可以壓得更低(合理的參數(shù)搭配,可以完全吸收,幾乎看不到尖峰電壓),而
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尖峰 吸收 問題 RC 二極管 次級 整流 Flyback
- 電路的功能電流吸收電路是從加有電壓的負載上吸收恒定電流的電路,即使負載電壓變動也能保持穩(wěn)定的電流。本電路本身沒有基準電壓源,需要從外部輸入。用電壓EIN控制恒流。它可用作自動測量(如發(fā)光二極管和光斷續(xù)器的
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電路 吸收 控制 電壓 外部
- 日前,德州儀器(TI)宣布推出一款直流精度的高速度、高精度對數(shù)放大器——LOG114。...
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輸入 電源 吸收 前端
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