在現代電子技術被廣泛地應用在醫療電子設備中的趨勢下,已然為病患的診斷和治療發揮巨大的作用。然而為加快產品的上市進程,越來越多的醫療電子設備設計會借鑒信息科技產品的技術,并參考其強大功能和成熟平臺來簡化.
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安全設計 開關電源 電源管理
開關電源用于對這些電源進行控制,由于具有顯著優點,開關電源已成為大部分電子產品的標準電源。電容可用來減少紋波并吸收開關穩壓器產生的噪聲,它還可以用于后級穩壓,提高設備的穩定性和瞬態響應能力。電源輸出中不應出現任何紋波噪聲或殘留抖動。這些電路常采用鉭電容來降低紋波,但鉭電容有可能受到開關穩壓器的噪聲影響而產生不安全的瞬變現象。
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醫療電子 電容 開關電源 MLCC
如電子產品輸入側短路或輸出側開路時,則電源必須關閉其輸出電壓,才能保護功率MOSFET和輸出側設備等不被燒毀,否則可能引起電子產品的進一步損壞,甚至引起操作人員的觸電及火災等現象,因此,開關電源的過流保護功能一定要完善。
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過流保護 開關電源
幾種基本類型的開關電源 顧名思義,開關電源就是利用電子開關器件(如晶體管、場效應管、可控硅閘流管等),通過控制電路,使電子開關器件不停地“接通”和“關斷”,讓電子開關器件對輸入電壓進行脈沖調制,
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晶體管 開關電源 場效應管
作為工作于開關狀態的能量轉換裝置,開關電源的電壓、電流變化率很高,產生的干擾強度較大;干擾源主要集中在功率開關期間以及與之相連的散熱器和高平變壓器,相對于數字電路干擾源的位置較為清楚;開關頻率不高(從幾十千赫和數兆赫茲),主要的干擾形式是傳導干擾和近場干擾;而印刷線路板(PCB)走線通常采用手工布線,具有更大的隨意性,這增加了PCB分布
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凡是做過開發工作的人員都有這樣的經歷,測試開關電源或在實驗中有聽到類似產品打高壓不良的漏電聲響或高壓拉弧的聲音不請自來:其聲響或大或小,或時有時無;其韻律或深沉或刺耳,或變化無常者皆有。
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LED驅動 開關電源 噪聲
電容是開關電源中的再普通不過的器件,它可以用來降低紋波噪聲,可以用來提高電源的穩定性以及瞬態響應性,然而,電容的種類繁多,如何通過技巧快速進行選型,而產品可靠性又高,性能又穩定呢?
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電容 開關電源
“物聯網”的概念最早在1999年提出,具體來說是一個覆蓋世界上萬事萬物的“Internet of Things”:在物聯網中,RFID標簽攜帶的ID編碼可以與真實世界中的任何物品相捆綁,從而使物體擁有網絡上的虛擬“身份”;通過RFID標簽上的ID編碼,可以在網絡上實時查詢和動態跟蹤標簽所貼附物品的屬性、特征及其他信息。
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物聯網 RFID 高頻 閱讀器
一、為什么要關心供電質量? 在辦公室和家里的“單相”供電環境里,總希望有持續不斷的220V電源為電路中的設備供電。事實上,電壓是持續變化的。為更好地理解電能質量,可以用路上行駛的
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UPS 供電質量 開關電源
在給嵌入式系統設計電源電路,或選用成品電源模塊時,要考慮的重要問題之一就是用隔離還是非隔離的電源方案。在進行討論之前,我們先了解下隔離與非隔離的概念,及兩者的主要特點。
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在開關電源電路設計當中,電流的轉換分為很多種。其中直流轉換是較常見的一種設計。通常稱為DC-DC轉換,是指將一個電壓值轉化為另一個電壓值電能的裝置。直流轉換設計在開關電源當中非常常見,也是新手接觸比較多一種電路設計,本篇文章將為大家介紹這種電路當中非同步與同步的區別。
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DC-DC MOS 同步 開關電源 非同步
開關電源控制著電路中開關管的開通和關斷時間,它能夠持續的穩定電路當中的輸出電壓。是近年來發展的比較成熟的一種技術。假負載是指在某個電路或著電路的輸出口中,能夠接受電功率的部件被稱為假負載,假負載在開關電源當中還有檢測電路錯誤的能力,那么如何利用假負載來進行檢查呢?本篇文章就將著重討論這個問題。
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行脈沖同步 開關電源 掃描電路 假負載
開關式電壓調節器通常優于線性調節器,因為它們更高效,而開關拓撲結構則十分依賴輸入濾波器。這種電路元件與電源的典型負動態阻抗相結合,可以誘發振蕩問題。本文將闡述如何避免此類問題的出現。
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開關電源已經成為了我們電路設計當中的主角,甚至可以說已經成為了與行業發展密不可分的一部分。與傳統線性電源相比,在某一輸出功率點上線性電源的成本要高于開關電源,常見的開關電源可以分為兩種,隔離與非隔離。
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反激式電源 開關電源 變壓器 電路板
高頻。開關電源介紹
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