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具过流保护的USB充电器电路设计
本电路虽然元件少,但是还设计有过流过载短路保护功能。当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。
2014-10-06
USB充电器 手机
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通信系统设计:基于CAN 总线的电动汽车电源管理设计
电动汽车的电源管理在多个领域都有涉及,例如车辆行驶速度、电动机、行驶阻力、蓄电池的工作状况、发动机等。电动汽车的电源管理的关键在于利用CAN总线技术连接测控装置。在蓄电池混合动力系统和全电动力系统中,电源管理系统的设计是车辆性能中的关键点。
2014-10-05
电源管理 CAN
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技术解析:直流稳压电源的制作和管理
电源电路是电子设备运行的必备条件。考虑到电子元器件的特性,要求电源电路稳定且能够满足负载。直流稳压电源的制作在电力工程中占据重要地位。本文详细介绍了直流稳压电源的制作和、检测、管理,从控制电路、主电路、简单保护电路的设计着手。
2014-10-05
电源管理 直流稳压
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专家分析:为何数字电源转换被抛弃?
数字电源IC市场在未来五年内销售额将一跃达到近 8 亿美元。《数字电源新兴市场:组件、转换器以及系统级商机》第二版报告调研了包括 VR 环路控制、非 VR 环路控制器、功率因数环路校正环路控制器、转换器管理 IC 以及系统 IC 在内的全球数字IC市场。Darnell 预测该市场销售额将会从2006年的1.69 亿...
2014-10-04
数字电源 电源转换
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经典:原理+实践的分析无线充电
无线充电技术经过了数年的推广与演进后,到如今终于开始受到人们的关注。无线充电是指具有电池的装置透过无线感应的方式取得电力而进行充电,正是因为其方便性,才得以让消费者愿意支付额外的费用购买无线充电相关产品。这里为大家从理论和实际运作两方面来了解无线充电。
2014-10-04
无线充电 线圈
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茅于海:全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊【下】
无电解电容线性恒流源的得失有哪些呢?这里将紧接着上次的《茅于海:全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊【上】》继续为大家全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊。
2014-10-04
电解电容 线性恒流源
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详析DC/DC电源中的控制芯片DPA426
DPA426是高度集成的DC/DC电源控制芯片。DPA426支持正激和反激模式,工作高效,能够实现贴片式封装,而且该芯片简化设计,节约空间和成本。DPA426芯片集成了一个200V的高频功率MOSFET,DPA426芯片集众多功能于一身,其中包括输进过欠压检测、PWM控制、开关控制、热关断保护、工作频率选择、外部时钟...
2014-10-04
DC/DC电源 DPA426
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茅于海:全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊【上】
LED是一种直流器件,最好是采用直流供电。而电解电容也就是能够利用它的储能效应来把半个正弦波变成接近直流的最好手段。只要用上电解电容,那么以上的问题就都不存在。至于功率因数本来就不是什么问题。这里茅于海专家为大家全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊。
2014-10-03
电解电容 线性恒流源
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技术知识:详解不间断电源
随着新技术不断地被开发出来和在实践中的逐步应用,可以预见:今后UPS电源将向着高频化、智能化、网络化和大容量单机冗余化的方向发展。那么不间断电源技术是凭借什么好的特点来发展的呢?
2014-10-03
不间断电源 电源
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