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  1. 常见电源测量MSO和DPO系列示波器.pdf

  2. MSO和DPO系列示波器提供了:自动测量电源, 如电源质量, 开关损耗, 谐波, 安全工作区, 调制, 纹波和转换速率, 提供了快速准确的结
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-05
    • 文件大小:202kb
    • 提供者:weixin_38744375
  1. 实现高功率密度的工业电源.pdf

  2. 实现高功率密度的工业电源pdf,工业电源必须满足一些特殊的要求,如低能耗、高功率密度、高可靠性和高耐用性,以及其他在普通电源中不常见的特性。的电阻/电容网络可对输入电压进行样。电感之后是带栅板保护电路的 电源开关,PFC整流器为 StealthTM二极管。接下来使用一个电阻分压 器来感测和调节PFC级的输出电压,反馈回路至此结束。总线电容也如 图2所示,而二极管D1是一个额外的保护器件。 图2PFC级的原理小意图 这里采用的控制器是FAN4810,该器件包含了先进的半均电流“升 压”型功率因薮校
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  1. 西门子安全光幕、光束及传感器选型样本.pdf

  2. 西门子安全光幕、光束及传感器选型样本pdf,西门子安全光幕、光束及传感器选型介绍SIGUARD光学安全传感器 SIGUARD激光扫描器 LS4标准型激光扫描器 移动装置的碰撞保护。 LsS4扫描器的工作范围(190°1被分成0.36的脚段 可草休护车辆行进线中的人员。 ·及早探测车辆行进路线中的物体,防止损坏车辆或装置。 速为计可个h中器分革封 其它应用 系统的可用性。L54激光扫描器可检测最远4m安仝区距离内的 绝大多数类型的危险区域保护 员、即使是他们穿着非常黑的衣服。但是,最远15m处的物
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  1. 开关电源测流电阻应放置的6个位置.pdf

  2. 开关电源测流电阻应放置的6个位置pdf,电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了 ADI LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监测电流。在这种配置中,电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部 MOSFET的导通边沿 具有很强的开关电压振荡。为使这种影响最小,需要一个较
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:519kb
    • 提供者:weixin_38743737
  1. 【会议PPT】鼎阳-开关电源测量中的“干货”问题交流.pdf

  2. 【会议PPT】鼎阳-开关电源测量中的“干货”问题交流pdf,示波器带宽通常是指模拟带宽。是指示波器前端放大器的幅频特性曲线的截止频率点。也就是正弦波输入信号被衰减到信号真实幅度70.7%时的频率,也称为-3dB截止频率点。电源测试项目 看波形 测电压 测电流 测损耗 电源质量 冲击电流 输入 输出 电流谐波 调制分析 开关元件 动态导通电阻 电源路径 安全工作区SOA 控制回路 开启/关断特性 转换速率 开关损耗 原效率 G SIGLENT www.siglent.com 开关电源测试点&测试
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  1. 电子测量中的测量电流的两种无损电流感测方法

  2. 我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。     使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。     电感器 DCR 感测并不是特别精确,但已足够了。电感器的 DCR 通常近似于 +/- 10%。温度系数会因铜而发生变化,您可能会得到一些很不准确的测量值。可取之处是在 DCR 网络之后,您最终可得到不含
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    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:111kb
    • 提供者:weixin_38608189
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的XPower 概述

  2. CMOS器件的功耗包括静态(直流DC)功耗和动态(AC开关)功耗。通常CMOS器件的静态功耗都比较低,而且该参数也比较好测量,因为其功耗主要来源于CMOS电路开关效应所产生的动态功率损耗。XPower计算功耗时,为每个时序部件(LUT、FF、BRAM及DLL等)及布线建立一个电容模型,然后根据用户设置的时钟和输入信号开关频率、同步元件的开关效应、特定器件的电容、静态功耗和其他数据估算FPGA的功耗。准确估算功率的关键是获得准确的信号翻转率数据。经过布局布线后,XPower工具将各个部件的功耗及网
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    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:57kb
    • 提供者:weixin_38711972
  1. 基于单模光纤的交叉相位调制型频率分辨光学开关超短脉冲测量

  2. 利用单模光纤中的光弹效应和交叉相位调制(XPM)效应,提出了一种频率分辨光学开关法测量超短脉冲的新方案.在本方案中,单模光纤的前一部分产生可变延迟,后一部分作为非线性介质产生非线性效应.该方案只需一根单模光纤,无须复杂的光路校准,结构简单,损耗低;光纤中的XPM效应易发生,无须相位匹配.对提出的方案进行了数值模拟,采用基于矩阵的主元素广义投影算法,恢复出待测脉冲的幅度和相位信息,并研究了光纤长度和待测超短脉冲的脉冲宽度对测量结果的影响.结果表明:测量准确度随着光纤长度的增加而提高,选取长度为2
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    • 发布日期:2021-03-04
    • 文件大小:809kb
    • 提供者:weixin_38582716
  1. 测量电流的两种无损电流感测方法

  2. 我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。     使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。     电感器 DCR 感测并不是特别,但已足够了。电感器的 DCR 通常近似于 +/- 10%。温度系数会因铜而发生变化,您可能会得到一些很不准确的测量值。可取之处是在 DCR 网络之后,您终可得到不含开关噪
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    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:276kb
    • 提供者:weixin_38657835
  1. 采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法

  2. 我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。   使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。   电感器 DCR 感测并不是特别,但已足够了。电感器的 DCR 通常近似于 +/- 10%。温度系数会因铜而发生变化,您可能会得到一些很不准确的测量值。可取之处是在 DCR 网络之后,您终可得到不含开关噪声的、非
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:139kb
    • 提供者:weixin_38721119
  1. 使用这些探测小贴士来改善功率转换测试

  2. 今天的电源设计人员和都在努力寻找非常小的渐进改良方案,来提高功率转换效率,或降低设计中的损耗。这要求能够准确评估和测量非常小的性能提高。几乎在功率转换器的每个部分都存在损耗源,关键区域通常包括开关、磁性元件和。即使性能只改进了几个百分点,甚至是不到百分之一,可能也会具有重大的意义。而为了准确评估和测量这么小的性能提高,异常准确的测量至关重要。大多数示波器都带有10X衰减无源探头,因为这种探头适合在各种各样的应用中进行测量。这些探头的额定带宽一般为DC ~ 500 MHz,一般能够测量高达几百伏的
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    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:138kb
    • 提供者:weixin_38606897
  1. 准确测量开关损耗

  2. 一个高质量的开关电源效率高达95%,而开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管),所以正确的测量开关器件的损耗,对于效率分析是非常关键的。那我们该如何准确测量开关损耗呢?   开关损耗   由于开关管是非理想型器件,其工作过程可划分为四种状态,如图1所示。“导通状态”表示开关管处于导通状态;“关闭状态”表示开关管处于关闭状态;“导通过程”是指开关管从关闭转换成导通状态;“关闭过程”指开关管从导通转换成关闭状态。一般来说,主要的能量损耗体现在“导通过程”和“关闭过程”,小部分能量
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    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:229kb
    • 提供者:weixin_38599545
  1. 电源效率测试方法

  2. 电源行业有个为重要的参数,在电源原型板设计及调试过程中,工程师可以通过准确评价功率及效率,精准的定位主要功率损耗点,更换器件或更改拓扑结构等方法来提高电源的效率。 然而,在调试阶段,工程师常常面对三个棘手问题: 输入电源质量的测试因为输入电压和电流波形并不是完全一样的,所以原型版测试需要对输入电源质量进行测试。在电源设计调试阶段需要使用示波器进行信号的捕获分析,如何能提高使用示波器及电压电流探头提高测试精度及稳定性? 有源元件测量:开关器件晶体管开关电路在转换过程中消耗的能量通常会达到,因为电路
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    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:120kb
    • 提供者:weixin_38542223