你的電源系統需要隔離嗎?需要做到高效率小體積嗎?所使用的方案有考慮成本最優化嗎?現在這些都不需要你們考慮,周立功可以提供從隔離電源模塊、開關芯片、LDO等一整套的電源解決方案。
2015-08-14 10:08:41
1807 (EMI)或傳導發射(CE)檢測失敗。更重要的是,我們不希望這些噪聲源降低我們的產品性能,因此我們需要了解這種噪聲的機制以及如何將其降至最低。
2019-03-07 08:59:00
5979 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/57/o4YBAFw-DV-AHCuIAACO_gSRZe8200.jpg)
MPS電源模塊加速未來到來 電源模塊是電源管理不斷演進的必然結果。隨著設計要求漸趨嚴格,可用電路板空間不斷縮小,工程師們需要以最小占板面積提供出色性能的解決方案。MPS的大電流電源模塊系列應運而生
2023-08-23 11:29:53
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/6B/poYBAGTBRBuARvcDAAqTN6dJGZ8095.png)
的發展趨勢采用新型的功率器件實現小型、輕量、高效率的電源模塊化,通過并聯進行擴容。電源并聯運行是電源產品模塊化、大容量化的一個有效方案,是電源技術發展的趨勢之一,是實
2023-08-26 08:26:44
537 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
眾所周知,是指電磁兼容測試,指設備所產生的電磁能量既不對其它設備產生干擾,也不受其他設備的電磁能量干擾的能力。隔離電源模塊的EMC測試包含EMI(電磁干擾)測試和EMS(電磁抗擾度)測試兩項,那么
2018-11-21 16:13:33
中各種電壓需求及MPS模塊產品解決緊湊型產品設計等三方面做一個大概介紹。 圖1 整套電源解決方案 一、隔離電源模塊及接口模塊解決接口干擾問題: 在電子技術高度發達的時代,各種產品及設備不斷出現
2018-10-10 16:56:34
分立電源解決方案怎么樣?電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法有什么呀?
2021-03-05 06:02:51
化生產,工藝成熟,品質穩定、可靠。合肥山勝電子科技有限公司官網您值得擁有安徽電源模塊,合肥電源模塊果斷選擇合肥山勝電子科技,公司擁有一支高素質、充滿活力、富有創新精神的員工隊伍,其中電源專業研發人員十余名,具有超強研發技術及生產能力,可以靈活高效地為您提供全面的電源解決方案。
2013-06-03 14:53:43
超強研發技術及生產能力,可以靈活高效地為您提供全面的電源解決方案。 如何保證電子設備的長時間可靠運行,一直困擾著工程師們。簡化散熱處理是愛浦電子電源變換器模塊電源的重要特點之一。造成電子設備故障的原因
2013-05-28 13:40:28
電磁干擾(EMI)。選擇合適的開關DC-DC降壓調節器,同時將EMI降至最低,這似乎是一種平衡。在本文中,我們將討論什么是EMI,以及如何使用AnalogDevice的新型集成穩壓器的應用來降低電源
2021-12-27 09:31:00
的電源管理系統?! ntersil的新數字電源模塊還通過高度集成和創新的封裝來幫助降低復雜性、占位面積和解決方案成本。這些模塊的快速瞬態響應方便了設計,因為這時只需要大容量的輸入和輸出電容器即可構建
2018-11-29 11:36:13
PCB單板上的電源模塊,往往會產生嚴重的EMI問題。為了減少電源模塊對其他電路部分的干擾,需要將電源模塊隔離處理。查閱相關資料,有人建議將電源模塊放在單板的邊緣,然后和其他電路之間打一個過孔帶。那么問題來了,打了過孔帶后,電源模塊的輸出端怎么走線呢?
2018-05-18 10:48:52
高級選項使你能夠根據設計需要找到專門的解決方案,并對其進行控制。借助WEBENCH Power Designer所支持的超過1500款電源模塊和LDO…
2022-11-21 07:56:01
`原因:(1)電源模塊后端負載有很大容抗,啟動時需要很大的啟動電流,大電流沖擊損壞模塊。 (2)輸出端反灌干擾輸入控制系統。解答:(1)建議降低輸出容抗負載,按照技術手冊上的推薦電容。 (2)建議dcdc電源模塊的輸出端接二極管防止反灌或者輸出端接電感濾波電路降低反灌影響。`
2018-06-28 15:53:13
原因:(1)dcdc電源模塊后端負載有很大容抗,啟動時需要很大的啟動電流,大電流沖擊損壞模塊。 (2)輸出端反灌干擾輸入控制系統。 解答:(1)建議降低輸出容抗負載,按照技術手冊上的推薦電容。 (2)建議電源模塊的輸出端接二極管防止反灌或者輸出端接電感濾波電路降低反灌影響。
2018-07-21 14:20:10
`原因:通用方案應用簡單,在成本和操作上稍復雜。解答:電源模塊后級接LDO(7805、7905;78012、7912等)。`
2018-06-28 14:42:57
原因:通用方案應用簡單,在成本和操作上稍復雜。解答:dcdc電源模塊后級接LDO。
2018-07-21 14:17:54
越來越多的應用必須通過EMI標準,制造商才獲得商業轉售批準。開關電源意味著器件內部有電子開關,EMI可通過它產生輻射。如何選擇電源模塊有利于減少設計布局錯誤同時滿足EMI特性方面?
2019-01-17 11:22:01
隨著電動車市場的蓬勃發展,動力電源模塊逐步走向批量交付和推廣應用,對電源模塊的使用要求及環境要求亦日趨苛刻,其中,電源模塊中的電氣連接涉及車輛安全,對電氣連接可靠性提出了更高的要求。 動力回路中螺栓
2016-05-05 15:19:15
以及降低EMI的方法或技術。本文還將向您展示電源模塊(控制器、高側和低側FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI。開關電源中EMI的來源首先,必須尊重物理定律。根據麥克斯韋方程組,交流電可產生
2019-06-03 00:53:17
如何提升EMC性能?求增強電源模塊系統穩定性的幾個方案
2021-03-16 06:48:24
項目需要給運放供+-12V,目前通過AC-DC電源模塊(115W)將市電轉成+12V,方案一:直接電源模塊實現+12V轉+-12V,用什么電源模塊?方案二:通過芯片將+12V轉-12V,用什么芯片?方案一和方案二哪個好,具體怎么選型?
2019-05-29 01:06:38
求助大佬,有沒有那種簡單的電源模塊DCDC的隔離電源模塊,輸入48-72V,輸出12V,電流在1A就行了。哪位大佬有這種方案呢?現在能找到的都不是隔離的方案,頭大了!不要推薦集成的模塊。
2021-09-06 10:46:29
本文介紹了當前便攜嵌入式設備對電源管理的需求,由此提出一種基于硬件架構結合軟件控制的智能電源模塊設計方案;據此方案,選擇合適的芯片,設計一個智能電源模塊;將此電源模塊
2010-02-24 11:14:03
11 新款電源模塊攻克5個最困難的電源難題
Intersil公司推出緊湊、可擴展的電源模塊ISL8200M。這個靈活的新模塊為設計者提供了易用的通用電源解決方案,可滿足各種
2010-02-01 10:20:38
736 Intersil發布緊湊、可擴展的電源模塊ISL8200M
Intersil推出緊湊、可擴展的電源模塊ISL8200M。這個靈活的新模塊為設計者提供了易用的通用電源解決方案,可滿足各種各樣負
2010-02-10 08:35:22
817 電源模塊,電源模塊是什么意思
背景知識:
電源是一切電子設備的心臟,一切電子設備都離不開電源提供能
2010-03-23 14:01:54
1200 電源模塊,電源模塊是什么意思
背景知識:
電源是一切電子設備的心臟,一切電子設備都離不開電源提供能
2010-03-23 14:01:54
4730 金屬基板模塊電源EMI優化從鋁基板電源模塊,PCB布局布線出發分析了鋁基板模塊的EMI模型以及造成EMI差的原因。
2011-09-21 17:29:20
40 有越來越多的供應商提供電源模塊,由于在許多方面的技術改進。現在是時候利用這一代新的電源模塊。選擇電源模塊的過程是重要的,設計者需要選擇最佳的解決方案,在價值(性能和大?。┡c成本效益。
2017-05-23 10:58:29
7 模塊化的DC/DC轉換器(“調節器”)非常流行。將
電源所需的所有元件集成到一個包中,節省了空間,簡化了電路設計(如果與從頭安裝的設備相比有額外的成本)。看到techzonesm文章”完成
電源模塊為基礎的
解決方案,電感的作用?!保?/div>
2017-07-14 14:34:27
3 本應用說明將概述電磁干擾(EMI),適當的標準和法規,這些標準和法規如何涉及到直流/直流電源模塊,外部濾波解決方案的建議,并建議布局和接地的做法。
2017-09-11 11:06:25
5 使用一個電源模塊時,應放置在最左邊的位置,增加的電源模塊必須安裝在I/O組件之間以適合電流消耗的要求。每個電源模塊都對其右邊的組件進行供電,截止到下一電源模塊。本地擴展I/O系統的最左邊位置不一定使用電源模塊。
2017-09-24 11:03:44
9 扒一扒電源模塊的熱設計。 高溫對功率密度高的電源模塊的可靠性影響極其大。高溫會導致電解電容的壽命降低,變壓器漆包線的絕緣特性降低,晶體管損壞,材料熱老化,焊點脫落等現象。有統計資料表明,電子元件溫度每升高
2017-11-14 11:57:30
4 。 電源模塊的使用故障主要分為兩大類:參數異常和使用異常。筆者上一篇文章已經為大家介紹了電源參數異常問題原因以及相應的解決方案,本次將分析較為常見的電源模塊使用異常故障問題。
2018-02-07 01:29:24
13513 Microchip電源模塊解決方案。
2018-05-25 15:05:00
3938 電源模塊設計
2018-06-23 10:44:00
5684 中國,北京—2018年6月21日—Maxim宣布推出低EMI喜馬拉雅降壓轉換器和電源模塊,可加快產品上市時間并大幅縮短設計周期
2018-07-09 16:35:28
3909 交通運輸和工業應用對噪聲敏感并且需要低EMI電源解決方案。傳統方法通過減慢開關邊沿或降低開關頻率來控制EMI。這兩種方法都會產生不良的影響,例如效率下降,最短接通和關斷時間增加,以及需要采用大尺寸的解決方案
2018-08-18 09:23:56
4555 由于電源模塊應用的場合也越來越廣,應用場合錯綜復雜,電源模塊的輸入端時常會伴隨浪涌沖擊,若超過本身模塊能抗的浪涌電壓,模塊會損壞失效,導致系統的異常,為保證系統的可靠性,電源的前端防浪涌電路如何設計?
2018-08-29 14:49:25
12540 本文將介紹開關電源中EMI的來源以及降低EMI的方法或技術。本文還將向您展示電源模塊(控制器、高側和低側FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI。
2018-10-17 18:08:15
8065 什么叫做電源模塊嗎?電源模塊是一種可以直接焊接直插在電路板上的電源轉換器,按變換方式一般分為AC轉DC或DC轉DC。隨著科技的發展,電源體積趨向模塊化和小型化,于是出現了電源模塊。其集成度最高,將開關電源的主要電路集成在芯片電路中,可以實現寬頻調制、隔離及多種保護等功能。
2018-12-18 14:42:12
9081 具有高功率密度的 SIMPLE SWITCHER 電源模塊
2019-05-10 06:01:00
2421 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1D/o4YBAFxREoqAChixAAAzb6toBY8212.jpg)
,只需選擇適合的一款電源模塊,配上少量分立元件即可使用。模塊內部高集成電路,使設計更加緊湊,供應商還可以提供專業的技術支持和系統解決方案。與分立式最大的分別是廠商可以提供模型、外圍電路、模塊各參數曲線等重要數據。 2、節省成本
2019-02-09 14:57:01
1403 電源模塊都是為微控制器、集成電路、數字信號處理器、模擬電路及其他數字或模擬負載供電。DC-DC電源模塊雖然可靠性比較高,但在使用過程也可能出現故障,主要的故障原因分為兩大類:參數異常和使用異常。我們將分析較為常見的參數異常故障問題,提供相應的解決方案.
2019-02-20 11:12:33
26 視頻簡介:本動畫短片為您展示TI易電源(SIMPLE SWITCHER)的前世今生。 TI易電源微型模塊和微型穩壓器將易用性和高性能融合到一個小尺寸解決方案中。無論您的應用是需要上佳的 EMI
2019-03-11 06:09:00
3816 輸出過載是指負載工作功率大于電源模塊的額定輸出功率,過載情況下電源模塊的輸出電壓明顯被拉低。以ZY0505FS-1W為例,當負載電流增大到300mA時,輸出電壓只有4.5V。持續過載將影響到電源模塊
2019-04-03 15:18:28
11946 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/59/o4YBAFykXkOAIFf2AAASnl11bc8006.png)
電源模塊(控制器、高側和低側FET及電感器封裝為一體)如何幫助降低EMI。 開關電源中EMI的來源 首先,必須尊重物理定律。根據麥克斯韋方程組,交流電可產生電磁場。
2020-02-13 08:47:36
4805 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/5A/wKgZomUMRCWAT8DkAAAKRU1ijdE057.jpg)
電源模塊發熱問題會嚴重危害模塊的可靠性,使產品的失效率將呈指數規律增加,電源模塊發熱嚴重該怎么辦呢?高溫對功率密度高的電源模塊的可靠性影響比較大,高溫會導致電解電容的壽命降低、變壓器漆包線的絕緣特性
2020-06-01 16:08:06
2554 首先是破壞性較小的情況。電源模塊在啟動過程中難以啟動,甚至無法啟動。在使用電源模塊的過程中,電源模塊輸出端的電壓可能正常。輸出無輸出,電源模塊未損壞。
2020-06-15 09:17:07
14008 VICOR電源模塊的AIM是主要用于全世界領域內AC輸入的AC前端模塊。 AIM產品在一個穩固、高度密集、超薄的封裝形式里整合了輸入整流電源,EMI/RFI濾波器,瞬態保護和浪涌抑制,具備非隔離整流電源
2020-08-14 09:25:38
902 Cyntec電源模塊是負載點(POL)DC-DC轉換器,將電源控制器芯片,扼流線圈和I/O電力電容器集成化到單獨電源管理模塊中,Cyntec電源模塊適用于降低電壓(buck)或升壓電路(boost
2021-08-27 11:23:42
1138 隨著電路集成化、模塊化,電路分析和設計可以說成是系統的分析和設計,EMI方案研究會對今后的電子產品性能提高有顯著影響。電子產品的日益普及,以及對電磁危害的逐漸認識,減小電磁干擾EMI已經成為了目前電子科學界的重要課題。
2020-10-14 14:02:56
640 隨著元件集成度越來越高,設備小型化,電子產品的EMI問題日漸嚴重。降低模塊電源EMI,可以降低EMI的危害,避免傳輸信號質量問題,對電路或設備造成干擾甚至破壞,設備不能滿足電磁兼容標準所規定的技術指標要求等問題。
2020-10-16 10:12:43
1128 、EN55022B電平輻射、EN61000-4-5浪涌抗干擾、EN61000-4-11線路干擾和EN61000-3浪涌電流的要求。與有源PFC解決方案不同,VICOR電源模塊EnMods不產生EMI,這大
2020-11-06 14:47:39
877 隨著電子行業的發展,對電源的要求體積更小、可靠性更高。加上高頻軟開關技術、半導體工藝和封裝技術的進步,電源模塊的功率密度越來越大,轉換效率也越來越高,應用更加簡單了。 電源模塊與分立式方案相比,優勢
2020-12-08 14:40:20
3486 消防電源模塊電路鍵入電壓過低,會促使電源電路異常。長期工作中在低鍵入電壓狀況下,電源電路的使用壽命也會出現巨大的危害。要想在設計方案電源電路時繞開這個問題,必須掌握造成?消防電源模塊輸出電壓降低
2021-02-11 10:51:00
3584 電子發燒友網為你提供電源模塊與分立電源解決方案的比較資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-02 08:53:33
11 美系電源模塊品牌SYNQOR一直存在交付周期長,訂貨成本高的焦慮。我們推薦臺灣知名電源模塊品牌CINCON 的替換解決方案。CINCON 主要覆蓋工業與鐵路應用市場,產品符合EN50155
2021-11-10 15:49:29
1625 DC電源模塊方案設計(電源技術雜志投稿)-該文檔為DC電源模塊方案設計總結文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:10:27
48 DC電源模塊方案開發(通用電源技術_深圳)有限公司)-該文檔為DC電源模塊方案開發總結文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:23:58
24 電源模塊相關知識文章目錄電源模塊相關知識寫在前面低電磁干擾(EMI)電源樹TYPER:小魚人寫在前面本文是在看了TI(德州儀器)公司的電源管理的一份英文PDF之后寫的,很多是翻譯。不過這些對于剛接觸
2021-10-22 12:36:07
7 如何抑制電磁干擾,一直都是開關電源模塊設計中不可忽視的問題,其不僅關系到電源模塊本身的可靠性,也關系到整個應用系統的安全和穩定性。全面抑制開關電源模塊的各種噪聲干擾才會使開關電源模塊得到更廣
2021-10-22 19:35:59
10 作者:德州儀器 Akshay Mehta, Sreenivasa Kallikuppa
本文將介紹與分立電源解決方案相比,電源模塊幫助提高DAQ性能的一些方法。
DAQ的電源架構 在DAQ
2022-01-14 14:16:01
983 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/33/pYYBAGGKVZOAGZJNAACXDVHl7fM336.png)
。電源模塊在電壓轉換過程中有能量損耗,產生熱能導致模塊發熱,降低電源的轉換效率,影響電源模塊正常工作,并且可能會影響周圍其他器件的性能,這種情況需要馬上排查。但什么情況下會造成電源模塊發熱嚴重呢?具體原因如下所...
2022-01-10 10:09:58
2 電源模塊是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應器,被廣泛應用于通信、汽車電子、航空航天等各個領域,常見的電源模塊有綠色電源模塊、開關電源模塊、UPS、直流電源模塊等。接下來簡單介紹一下電源模塊十大品牌排名。
2022-01-27 15:31:30
23919 電源模塊在電壓轉換過程中會產生能量損失,(雙電源自動轉換開關)這些損失會以發熱的形式出現,從而導致模塊發熱,降低轉換效率,影響正常工作。這里談談電源模塊下的常見原因和解決方案。? 你用的是線性電源
2022-04-28 11:17:29
4604 什么叫做電源模塊?電源模塊是一種可以直接焊接直插在電路板上的電源轉換器,按變換方式一般分為AC轉DC或DC轉DC。隨著科技的發展,電源體積趨向模塊化和小型化,于是出現了電源模塊。其集成度最高,將開關電源的主要電路集成在芯片電路中,可以實現寬頻調制、隔離及多種保護等功能。
2022-12-07 10:34:19
1506 電源模塊在電壓轉換過程中會產生能量損失,(雙電源自動轉換開關)這些損失會以發熱的形式出現,從而導致模塊發熱,降低轉換效率,影響正常工作。這里談談電源模塊下的常見原因和解決方案。
2022-12-12 09:49:37
953 轉換過程中發生能量損失,并且產生的熱量導致模塊產生熱量并降低了電源的轉換效率。這可能會影響電源模塊的正常運行,并可能影響附近其他設備的性能,需要立即對其進行檢查。那在什么樣的情況下電源模塊會變熱?具體原因如下
2022-12-13 09:48:17
1177 隨著電子行業的發展,對電源的要求體積更小、可靠性更高。加上高頻軟開關技術、半導體工藝和封裝技術的進步,電源模塊的功率密度越來越大,轉換效率也越來越高,應用更加簡單了。 電源模塊與分立式方案相比,優勢
2023-02-15 09:55:14
631 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/D4/poYBAGPsO1CAG2R9AAGwTNZwgdQ004.png)
電源模塊是一種電源設備,它可以將電源輸入的電壓轉換成設備所需的電壓,以滿足設備的工作要求。電源模塊的工作原理是將輸入電壓通過變壓器轉換成輸出電壓,然后通過濾波器進行濾波,最后通過穩壓電路將輸出電壓穩定,從而達到輸出電壓的要求。
2023-02-22 16:25:19
3346 隨著科技的飛速發展、電子產品都在朝著輕量化、多功能化、小型化的方向發展著,電源模塊灌封膠在電源模塊的日常工作防護上、具有非常理想的保護性能
2023-03-23 17:01:35
574 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/AB/pYYBAGQcFSOAevUTAACfDw4QVtE093.png)
在以往的視頻和文章中我們為大家介紹了許多電源模塊的測試方案與項目,有很多小伙伴覺得很高大上,但是又太過深入,很多人也不太了解電源模塊是什么。那么,今天就為大家系統地介紹一下電源模塊以及它的應用和優勢
2023-03-28 16:17:59
3791 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/96/pYYBAGQioraAQaxtAAJyRhW-hUA668.png)
在電源模塊選型應用中,曾經是否會因選用隔離電源模塊還是非隔離電源模塊而難做抉擇?本文可以讓你能快速做出判斷,選擇合理的供電方案,能夠保證系統安全平穩運行。 ?? 電源模塊應用疑惑 客戶在電源模塊
2023-08-01 14:54:45
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/9D/wKgaomTIrDmAZ-TnAAABH5UOQQI879.jpg)
電源模塊是一種電源供應器,可為電子設備提供電力以供設備運行。為了增進大家對電源模塊的認識,本文將對電源模塊的特點以及電源模塊的分類予以介紹。如果你對電源模塊或是本文內容具有興趣,不妨和小編一起來繼續往下閱讀哦。
2023-06-07 15:26:19
1128 在電源模塊選型應用中,曾經是否會因選用隔離電源模塊還是非隔離電源模塊而難做抉擇?本文可以讓你能快速做出判斷,選擇合理的供電方案,能夠保證系統安全平穩運行。電源模塊應用疑惑客戶在電源模塊應用過
2023-04-09 14:31:00
567 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
*測試系統:本系統是專門針對各類電源模塊測試的一體化智能解決方案,此框架結構可根據客戶實際測試需求以及預算進行調整,經濟適用。*測試產品:DC-DC電源模塊、AC-DC電源模塊、車用電源模塊、機載
2023-06-27 15:27:23
1 電源模塊根據用途和性能特點可以分為多種不同的類型,常見的有交流電源模塊、直流電源模塊、開關電源模塊、線性電源模塊等。按照應用領域和電學特性的分類,電源模塊還可以分為通信電源模塊、醫療電源模塊、工業電源模塊、軍用電源模塊等。
2023-07-14 14:37:35
2346 現如今電是不可或缺的能源,給電器設備注入了電,設備才有了活力,有電的設備就需要用到電源模塊,而一個好的電源模塊是本手,簡單外圍電路能夠使模塊進一步安全穩定的運行是應用中的妙手?
2023-07-19 11:51:47
1725 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/23/wKgZomS3XeeAYN_zAABxLIA_q6s355.jpg)
DC電源模塊是電子系統中常用的電源供應器件。其作用是將交流電轉換成穩定直流電,以供電子設備使用。DC電源模塊在實際應用中,其效率是一個非常重要的指標。因為高效率的電源模塊可以減少功耗,提高電源的使用壽命,降低散熱需求等。
2023-07-20 13:48:53
651 EMI/EMC(電磁干擾/電磁兼容)濾波器在DC電源模塊中扮演著非常重要的角色。這種濾波器能夠有效地降低電源模塊發出的電磁輻射和對外部電磁干擾的敏感度,從而保證整個系統的穩定性和可靠性。
2023-07-21 13:32:31
737 電子發燒友網站提供《基于STM32G4的3kW 5G通信電源模塊解決方案.pdf》資料免費下載
2023-08-01 14:34:57
9 電源模塊壞了通常會導致設備無法正常工作或者無法開機。以下是幾種常用的電源模塊測試方法: 使用萬用表進行電源模塊的基本測量:首先將萬用表調整到直流電壓檔位,然后將測試筆分別連接電源模塊輸出端的正、負極
2023-09-06 16:18:01
3092 設計、測試、驗證、批量生產等環節。本文將從這幾個方面分析DC電源模塊的開發周期,以期對讀者有所幫助。 設計階段是DC電源模塊開發周期的第一步。在這個階段,設計人員需要根據需求分析、市場調研等數據,制定出DC電源模塊的設計方案。設計方案需要包
2023-10-19 11:21:15
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
BOSHIDA DC電源模塊的數字電源優勢 數字電源模塊是指在電源的設計和控制上采用數字式方案,采用數字化技術,將傳統的電源模塊從模擬傳統電源轉變為數字電源變成的模塊。 傳統的電源模塊使用模擬技術
2023-10-23 10:05:25
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/63/wKgZomS6GCWAbMpDAAFwgojAXHA658.png)
設計供電網絡 (PDN) 時,決定使用電源模塊還是自研分立式電源解決方案,需要仔細考慮設計變量。
2023-11-16 16:32:51
304 電源模塊主要應用領域分析? 電源模塊(Power module)是一種集成了直流-直流(DC-DC)轉換器的電源解決方案,通常由輸入電容、電感、開關器件、輸出電容和控制電路等組成。它可以將輸入電源
2023-12-12 14:38:05
543 BOSHIDA DC電源模塊的能效優化探索與應用 DC電源模塊的能效優化探索與應用是一項重要的研究領域。能效優化可以提高電源模塊的功率轉換效率,減少能源的浪費,降低電源模塊的發熱量,延長其使用壽命
2023-12-22 11:16:17
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/2D/wKgZomToEVuABXRiAAE40UjYeoE693.png)
DC電源模塊的能效優化探索與應用是一項重要的研究領域。能效優化可以提高電源模塊的功率轉換效率,減少能源的浪費,降低電源模塊的發熱量,延長其使用壽命。以下是一些能效優化的探索和應用方向:
2023-12-22 14:28:01
150 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/8A/wKgZomWFLGyAJ__2AACCmsHjgo0440.jpg)
BOSHIDA DC電源模塊在醫療設備中的應用挑戰與解決方案 醫療設備對電源模塊的要求相對較高,因此在應用中可能會面臨一些挑戰。以下是一些可能的挑戰以及解決方案: DC電源模塊在醫療設備中的應用挑戰
2024-01-24 14:26:06
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/04/wKgaomWwrU-AEBHeABbOEUrvoHQ092.png)
BOSHIDA ?降壓型DC電源模塊的特點與優勢 降壓型DC電源模塊是一種將輸入電壓降低到需要的輸出電壓的電源模塊。其特點與優勢如下: 降壓型DC電源模塊的特點與優勢 1. 輸入電壓范圍廣泛:降壓
2024-02-27 10:22:23
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3E/wKgZomXdRzCAV75hAAU-dPejM8w961.png)
電源模塊主要用于為電子設備和電路提供電源供電,以下是一般的電源模塊使用方法: 確定電源模塊的輸入和輸出電壓要求:電源模塊一般有輸入和輸出端子,輸入端子接收來自電源的電壓,輸出端子提供給電子設備或電路
2024-03-05 09:06:28
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