保护电路
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AC 380V三相交流电源浪涌保护,压敏电阻陶瓷气体放电管怎么选型号?
都知道,电子设备的损坏往往不是由于直接雷击引起的,而是当雷击发生时电源和通讯线路中感应的高浪涌和高电压引起的。当然,电源浪涌的产生并不单单是源于雷击,也有可能是当电力系统出现短路故障。不论是雷击还是线
380V三相交流电源浪涌保护 2023-05-10 -
SM712 RS-485端口专用ESD静电保护二极管
查阅东沃电子“ESD-SM712 Datasheet”产品手册可知: 1)ESD静电防护器件SM712特性 √ Low capacitance √
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TVS管/ESD保护二极管选型核心参数,您吃透了吗?
在电路保护器件行业,您知道客户问得最多的问题是什么吗?接下来,TVS管品牌厂家东沃电子DOWOSEMI要科普的是一个经常被客户提及的问题:“TVS管如何选型?”、“
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一张电路图为快速充电实现多项创新
文︱立厷图︱网络USB充电器大家都在用,而USB PD(USB电源传输)规范也已发展到3.1版。作为一种快充技术,PD的应用的推广不断深入,开发这类产品的厂商很多,但要设计一个既符合USB Type-C标准和PD 3.0协议要求
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如何选择boost升压电路的电感?
原文来自公众号:硬件工程师看海BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构
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12V DC电源线保护方案:TVS二极管如何选型?
关于12V DC电源线上过电压浪涌防护,之前也科普过几个方案。不可否认,12V DC电源线保护方案有很多,接下来,要分享的是汽车电子12 V DC电源线保护方案,如下图:从图中可以看出,选用的是汽车级瞬态抑制TVS二极管SM8S33A、SM8S36A来为12V DC电源线保驾护航
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5V降压1.2V电路板设计解说
PW2051的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因
PW2051 2021-04-25 -
3.7V升压5V芯片电路图芯片
锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多。锂电池3.7V升压到5V,3.7V转5V稳压输出的电子产品电路设计
3.7V升压5V芯片 2021-04-06 -
5V降压转3.3V或3V电路图芯片
5V降压转3.3V和3V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。1, 如果电流比较小,可以用LDO:PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器
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输出阻抗在有源滤波电路中的三个影响
上一篇《放大器容性负载驱动的参数评估与稳定性改善方法》中,将输出阻抗视为纯电阻用于评估容性负载驱动时电路的稳定性,还有一些情况不能将输出阻抗视为纯电阻。例如,本篇将讨论输出阻抗在有源滤波电路中的影响,具体分为三个部分
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末端并联端接会增加电路的功耗吗?
文 | 袁波 上篇文章讲到了源端串联端接,其主要原理就是提高源端阻抗,使源端阻抗和传输线阻抗相匹配,从而阻止信号在源端与末端的来回反射。还有一种方法就是末端阻抗匹配,通过末端阻抗匹配来阻止信号来回的反弹
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放大器容性负载能力如何?该如何保证电路稳定工作?
放大器驱动容性负载,是比较容易引发稳定性问题的电路。本篇将结合仿真讨论放大器自身的容性负载能力,以及针对容性负载驱动能力不足的情况,提供一种依据放大器开环输出阻抗参数补偿容性负载驱动能力,保证电路稳定工作的方法。
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提升电路电源抑制能力的方法
相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中,开关电源对模拟信号的处理电路有很大挑战,不可忽视的原因是放大器的交流电源抑制能力有限。本篇讨论放大器电源抑制比的交流性能评估方法,以及提升抑制性能的方法
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差动放大电路中电阻误差对电路共模抑制比的影响与蒙特卡洛分析
如《放大器共模抑制比(CMRR)参数评估与电路共模抑制能力实例分析》中案例,由于电阻误差导致电路共模抑制能力下降,是使用通用放大器组建差动放大电路的常见问题之一。工程师常常疑惑1%误差的电阻对共模抑制比产生的影响有多大?本篇将详细讨论,并配合LTspice中蒙特卡洛分析进行仿真
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什么是优化电池充电,它是怎样保护电池的?
电池焦虑在许多电子产品用户中,已经不是什么新鲜话题了。就在前不久,小黑就写过一篇《你的手机电量够吗?保护电池,可以这么做》,比较了一些比较常见的省电方法的效果。而在iOS 13以及以后的版本中,一项默认开启的新功能:优化电池充电,为iPhone的电池提供了一种全新的保护体验
手机电池 2020-12-01 -
开关电源电路:FLY-时域波形分析到EMI设计
电子产品&设备开关电源使用越来越广泛!基本的FLY变换器原理图如下所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率<75W~的开关电源应用场合,反激变换器(FLY Converter)是最常用的一种拓扑结构。简单、可靠、低成本、易于实现是反激变换器突出的优点;接下来将电源的关键部分的波形进行分析!
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敏感电路过流/过压保护的秘密--SGM2528
众所周知,对于敏感电路,过高的输入电压有可能导致其受到损害,但如果为了保护系统安全额外使用过多的部件,又会对系统产生影响,极端情况下甚至产生错误信号。圣邦微电子全新产品SGM2528的设计初衷,就是为了在出现高压时向负载设备提供缓冲
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高增益、大带宽,为什么电路还会发生振荡?
由于目标增益非常高,首先需要检查直流 (DC) 工作的情况,以检验输出偏移电压是否处于预设范围以内。如果超出增益级和放大器直流参数、输入偏置电流和输入偏移电压预设的范围,则电路明显可能存在振荡。系统振荡体现为多种形式,如噪声增大、输出偏移电压以及在无负载情况下静态电流增大等,不一而足。
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你一定要知道的电路分析中避不开的几个定理
基尔霍夫定律:KVL与KCL基尔霍夫定律包括了电流定律(KCL)与电压定律(KVL),它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律,是分析集总参数电路的基本定律,构成了分析电路的基础。
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打破封锁与围堵 设备与材料进步塑造国内集成电路产业竞争力
不经历风雨,哪能见彩虹。在实现教育兴国、科技强国的漫漫征途中,纵然有取得突破性成果的高光时刻,自然也就会有奋力前行、步履沉重的彷徨时刻。得以于广大科技界人士的大力推动,我国科技巨轮正在乘风破浪,驶向广袤无垠的世界经济之海
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宜普电源全新集成电路 (IC) 系列,专为 48 V DC/DC 转换而设计
宜普电源转换公司(EPC)推出全新集成电路(IC)系列的首个产品,为高功率密度应用诸如DC/DC转换、电机驱动及D类放大器,提供更高性能及更小型化的解决方案。80 V、12.5 A功率级集成电路的尺寸为3.9 毫米 x 2.6 毫米 x 0.63 毫米
宜普电源全新集成电路 2020-04-04 -
广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快半导体及集成电路产业发展若干意见的通知
广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快半导体及集成电路产业发展若干意见的通知粤府办〔2020〕2号各地级以上市人民政府,省政府各部门、各直属机构:《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行
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伊顿 9SX UPS 系列再添新军,关键设备电源保护升级
1月17日,全球动力管理公司伊顿推出全新 9SX 15~20kVA UPS 产品。目前,该系列产品已经在中国上市。9SX UPS高效、占用空间小以及安全、灵活、可靠等特性,能够确保小型数据中心和医疗、制造、轨道交通等行业的业务连续性,也是5G时代下小型边缘中心的理想选择
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触控未来,2019 伊顿电路保护与控制业务新品巡展开启
?2019 年 12 月 18 日,全球动力管理公司伊顿电气重磅打造的全新 ICON 系列接触器和热继电器产品在上海举行首发。
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全新的电池保护模块!iPhone12电池容量或将更大
据韩媒报道,2020年的新款iPhone可能会采用一套全新定制的电池保护模块,这个模块的使用将为新款iPhone电池容量的增加提供巨大帮助。相关消息显示,苹果公司向韩国的ITM公司订购了一套全新定制的
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伊顿电路保护与控制事业部 2019 双湖论坛,坚定履行合作共赢的发展承诺
11 月 26 日,伊顿CPC电路保护与控制事业部于江苏苏州举办“2019 双湖论坛”,伊顿电气集团中国区电路保护与控制事业部低压元件业务总经理杨旸、伊顿电气集团电路保护
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苹果将为iPhone 11/Pro推出智能电池保护壳
在iOS 13.1的代码中已经找到了苹果将为新iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max推出智能电池保护壳的证据。
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卓越的输出功率毫不妥协的保护 ATEN宏正推出UPS系列新品
日前,为了满足小型机房备用电源和设备保护等市场需求,作为AV与IT融合与管理解决方案的领导厂商,ATEN宏正发布了全新系列产品——专业在线式UPS系列产品,包括容量从1kVA至3kVA,可选电压在120V和220V之间的8种型号
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过流保护一步到位,让烧录安枕无忧
你是否出现过因编程器问题造成产线停工的情况?为何会烧录不良甚至故障导致产线停滞?究竟是因为未区分研发型和量产型还是因为编程器本身电源过流保护、过压保护等设计不完善?今天我们一起来看看。编程器又称烧录器、写码器,是一种将源程序编译生成的固件烧录到目标芯片上的设备
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伊顿电力安全保护解决方案护航电气化铁路
中国,比起世界上最先使用铁路的国家晚了半个多世纪。但是,从翻开中国铁路历史的第一页到如今,中国高铁已经成为世界品牌。中国铁路的发展史,见证了一个国家的百年巨变。中国铁路之最从新中国第一条电气化铁路——
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山特知识产权保护两案例获评品保委2018-2019年度十佳案例
山特电子(深圳)有限公司(以下称山特公司)近年来坚持品牌保护维权行动,有效地打击了假冒侵权违法行为,维护了消费者的合法权益。2019 年 6 月 19 日,中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会(以下
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常见恒流电路在电源模块中的作用
随着工业智能化进程的不断深入,嵌入式系统对供电的要求越来越高,对输入电压范围也越来越宽,对输出电流精度要求也日益提高。如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定?本文将介绍常见的电源恒流电路。在科技高速发展的当下,产品快速开发已成常态化
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RS-485保护电路结电容对信号质量的影响
RS-485总线被广泛应用在工业环境,可能有高等静电或浪涌干扰,工程师通常会使用气体放电管和TVS管搭建防护电路,但该电路的结电容较高,应用不当将会影响通讯。本文将为大家介绍一种低结电容的外围电路。
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如何改善开关电源电路的EMI特性?
开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以反激式开关拓扑为例,从设计角度,讨论如何降低电路EMI。为
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模拟电路设计系列讲座二十三:补偿环节设计举例
Boost转换器是开关电源中最重要的转换器拓扑线路,被广泛用于开关电源产品的开发当中。本文中将以Boost转换器为例,具体说明电流型控制系统补偿环节的设计公式以及步骤。一:电流型Boost转换器拓扑框
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SIC MOSFET驱动电路设计概述
一、SIC MOSFET的特性1、导通电阻随温度变化率较小,高温情况下导通阻抗很低,能在恶劣的环境下很好的工作。2、随着门极电压的升高,导通电阻越小,表现更接近于压控电阻。3、开通需要门极电荷较小,总体驱动功率较低,其体二极管Vf较高,但反向恢复性很好,可以降低开通损耗
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聊聊AFE的均衡功能电路
BMS均衡功能的实现主要靠AFE,它里面集成了均衡控制开关以及相关逻辑电路,给用户提供了丰富的诊断和控制接口,如下图(图片来源于ADI的LTC6810),方框部分即为均衡电路。
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浅析BMS里面的高压互锁(HVIL)电路
本文一如既往地作为前置挖坑文,简单介绍了HVIL的概念,后面有机会再深入地分析HVIL检测电路。大部分情况下,HVIL电路是一个系统电路,它遍历所有主要的高压接口,由主机厂来定义检测范围,HVIL功能难点在于发现故障后的处理策略,也是核心。
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