電源電壓監(jiān)控器(SVS)是用于監(jiān)控AVCC電源電壓或外部電壓。 SVS的可配置當(dāng)電源電壓或外部電壓下降到低于用戶選擇的電壓級(jí)別時(shí)設(shè)置一個(gè)標(biāo)志,或產(chǎn)生POR復(fù)位。
2020-09-11 16:20:331809 前幾天一個(gè)工程師向我反饋他測(cè)得如下電路MCU IO口的電壓不是3.3V,只有2V多。
2023-11-21 09:46:58586 從電壓的變化范圍過(guò)大、波形失真、突波、尖波、瞬態(tài)過(guò)電壓、電壓下降、三相電壓不平衡等分析常見(jiàn)電源噪聲及解決方案。
2011-02-01 13:44:402372 本文部分資料摘自互聯(lián)網(wǎng),感謝原作者的無(wú)私奉獻(xiàn)。電源跌落測(cè)試可測(cè)試突然電壓驟降或其他電源中斷對(duì)設(shè)備的影響。這是復(fù)制了掉電的影響,以及設(shè)備可能遇到的AC電源網(wǎng)絡(luò)的正常波動(dòng)。在電壓跌落測(cè)試中,抽頭
2021-12-27 06:29:20
如題,使用一boost電路從3V升壓到6.5V左右,將此6.5v加到另一boost電路上,此boost 電路使用外部mos管,但是此時(shí)前級(jí)輸出電壓降低了僅為3.5V左右而不是6.5了,請(qǐng)問(wèn)是什么原因,是前級(jí)輸出電流低了帶不動(dòng)負(fù)載嗎?前極boost限流保護(hù)了?
2016-06-20 16:47:30
如附件圖為電源模塊回路圖,輸出為DC310V,當(dāng)輸出兩端加加上30Ω/500W的負(fù)載時(shí)。輸出電壓急劇下降到250V,請(qǐng)問(wèn)該電源模塊有什么問(wèn)題,有什么辦法使電壓穩(wěn)定呢?
2017-07-15 08:51:11
) 引腳內(nèi)。如需進(jìn)一步了解這個(gè)方法的詳細(xì)信息,請(qǐng)參見(jiàn)“電源技巧:補(bǔ)償電纜上的電壓下降”?! D2:電流感測(cè)持續(xù)調(diào)整反饋,以便在負(fù)載上保持一個(gè)穩(wěn)定電壓 這些技術(shù)只是應(yīng)對(duì)電壓下降、盡可能縮短充電時(shí)間的幾個(gè)方法。
2018-10-10 16:38:10
電源網(wǎng)格的電壓下降和電遷移(EMI)效應(yīng)分析集成電路電源分配系統(tǒng)的用途是提供晶體管執(zhí)行芯片邏輯功能所需的電壓與電流。在0.13微米以下工藝技術(shù)時(shí),IC設(shè)計(jì)師不能再想當(dāng)然地認(rèn)為VDD和VSS網(wǎng)絡(luò)
2009-10-23 11:10:11
之和。因此,基爾霍夫的第二電壓定律就是:公式 1:10 = 50I 1+ 40I 2等式 2:20 = 40I 1+ 60I 2因此,保存了一行數(shù)學(xué)計(jì)算。網(wǎng)格電流分析解決上述電路的一種更簡(jiǎn)單的方法
2020-10-05 11:45:49
我在使用上面的電路時(shí)(3.3V單片機(jī)供電),有以下幾個(gè)問(wèn)題:1、用萬(wàn)用表測(cè)量14腳的電壓時(shí),電壓值會(huì)一直下降,從1點(diǎn)幾伏開(kāi)始,而且我感覺(jué)只有在表筆接觸14腳的電壓才下降。(在1v的時(shí)候我將表筆拿開(kāi)
2018-09-30 11:35:52
ADUC832在3.3V電壓下,第一次上電無(wú)法正常工作,必須快速的二次上電才可以恢復(fù)正常,這種現(xiàn)象正常嗎?如果不正常怎么解決?, ADUC832在3.3V電壓下,第一次上電無(wú)法正常工作,必須快速的二次上電才可以恢復(fù)正常,這種現(xiàn)象正常嗎?如果不正常怎么解決?
2024-01-11 07:49:06
0.3 V.旋鈕或VSET gpib命令的任何扭曲都不起作用。顯然我對(duì)電源的工作原理還不太了解,但這似乎是一個(gè)容易出問(wèn)題的問(wèn)題,并且沒(méi)有任何意義可以解釋為什么電壓會(huì)下降。任何幫助將不勝感激!編輯
2019-09-10 09:03:06
本帖最后由 w.ayn.e 于 2014-7-24 22:08 編輯
LM2576輸入端接普通9v堿性電池輸入端電壓下降了!1 如果我接一塊9V電池, 打開(kāi)s2的時(shí)候 ,輸入端電壓會(huì)降到5點(diǎn)多
2014-07-24 18:00:50
MOS后時(shí)延遲好久才掉下來(lái),只在下降沿會(huì)這樣,上升沿很迅速。如圖所示,有將近1.5ms時(shí)間:這是原理圖,說(shuō)一下我排查問(wèn)題時(shí)有做過(guò)的方法。1、有試過(guò)減小R27電阻,更換成1M時(shí)有減少100US左右,但是
2022-04-21 17:35:50
引腳的電源能支持2A以上,則電容大于300uF建議。否則用戶通常必須使用總計(jì)1000uF的電容器,以避免的電壓下降超過(guò)300mV。一些高頻低ESR的多層陶瓷芯片(MLCC)電容器(0.1/1uF)可用于EMC。這些電容器應(yīng)該放置在盡可能接近VBAT墊。此外,用戶應(yīng)該保持VBAT線在大于2mm的電
2021-12-31 07:27:22
芯片是可以在正常電壓下工作的;2.一開(kāi)始懷疑是不是這部分故障芯片漏電導(dǎo)致壓降太大,但是把SOC置于Reset狀態(tài)下(防止芯片工作)測(cè)量芯片電源引腳,漏電流僅有1mA,和正常芯片沒(méi)有差別。做開(kāi)蓋失效分析
2022-01-14 10:52:03
TVS管 通過(guò)直流電流逐漸增加,達(dá)到最大箝位
電壓后,電流增加,兩端
電壓會(huì)
下降,為什么?。?/div>
2013-02-21 13:53:26
撓曲電效應(yīng)引起的正負(fù)幀電壓分布不均勻?qū)е铝藲堄?b class="flag-6" style="color: red">電壓和圖像閃爍。為了克服撓曲電效應(yīng)下的圖像質(zhì)量問(wèn)題,可以通過(guò)指定特定的展曲和彎曲系數(shù)來(lái)進(jìn)行面板設(shè)計(jì)和缺陷分析 撓曲電系數(shù)((
2021-12-28 13:56:35
電源完整性解決方案(Cadence? Voltus?-Fi Custom Power Integrity Solution),具備晶體管級(jí)的電遷移和電流電阻壓降分析技術(shù)(EMIR),獲得晶圓廠在電源簽收
2018-09-30 16:11:32
世紀(jì)電源網(wǎng)活動(dòng),下載《德州儀器電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)談》,輕松獲得多重好禮,更有小米(MI2)手機(jī)相送哦,一起來(lái)參加吧?;顒?dòng)參與地址:http://huodong.21dianyuan.com/tibook?tn=wKsJBeNRWd
2013-04-19 14:01:18
悉,能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)系統(tǒng),具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力和文檔處理能力。項(xiàng)目描述:本項(xiàng)目是基于web的一個(gè)電源網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),前期采用PIC的單片機(jī)做的,但是在性能和數(shù)據(jù)時(shí)效性方面有缺失,另外系統(tǒng)由于受主控的限制無(wú)法做較多
2015-09-10 11:30:49
電源的電壓種類;第二步,對(duì)電路按電源電壓種類的不同分別進(jìn)行網(wǎng)格狀電源線布置; 1)擇其中的一種電源電壓確定電路中哪些單電路模塊有這種供電需求;] 2)別把每一個(gè)有這種電源需求的單電路模塊的電源線布置成
2011-12-15 14:07:37
在多頁(yè)P(yáng)CB原理圖設(shè)計(jì)中,為什么電源網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)VCC相同但在PCB布線時(shí)不能連在一起?是全局性問(wèn)題嗎?好像電源是具有全局性的;怎么解決呢???
2019-06-17 03:53:13
華天電力專業(yè)生產(chǎn)局部放電測(cè)試儀(又稱局部放電定位儀),接下來(lái)為大家分享為什么局部放電在正常工作電壓下發(fā)生。為什么局部放電在正常工作電壓下發(fā)生固體絕緣體中的缺陷或空腔通常填充有擊穿強(qiáng)度明顯低于周圍材料
2020-12-02 11:12:32
什么是靜電放電?什么是電遷移?
2021-06-17 07:34:44
各位大神們,在一些電路中,會(huì)經(jīng)常添加防靜電保護(hù)電路,一般情況下,我們都會(huì)接一個(gè)壓敏電阻接地,但是有的電路接一個(gè)二極管到5V電源網(wǎng)絡(luò),以此來(lái)達(dá)到防靜電的作用,那么電源網(wǎng)絡(luò)就相當(dāng)于一個(gè)低阻抗,靜電進(jìn)入電源網(wǎng)絡(luò)會(huì)不會(huì)影響到其他鏈接此電源的元器件,比如mos管等?請(qǐng)大神們幫忙解答,感謝!
2015-11-18 10:52:25
磁環(huán)接入電路,在空載時(shí)Buck電源能穩(wěn)定輸出12V。但是接入51Ω電阻作為測(cè)試負(fù)載后發(fā)現(xiàn)輸出電壓僅僅1.13V。51Ω的電阻作為負(fù)載,12V電壓下消耗功率遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)10W現(xiàn)初步懷疑是設(shè)計(jì)階段出了
2019-11-20 19:04:00
串聯(lián)諧振可以改善輸出電壓波形畸變,獲得優(yōu)良的正弦波,有效防止諧波峰值引起的假擊穿。5.串聯(lián)諧振變換器的供電能力大大降低。在整個(gè)系統(tǒng)中,電源只需提供系統(tǒng)的部分有功功耗,因此實(shí)驗(yàn)所需的功率僅為實(shí)驗(yàn)容量的1/Q。華天電力www.whhuatian.com專業(yè)電測(cè)15年,產(chǎn)品選型豐富,值得信賴的電測(cè)設(shè)備廠家
2019-02-14 11:03:40
電流增大到一定電流時(shí)三極管導(dǎo)通,使場(chǎng)效應(yīng)管GS電壓下降來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)流。 3也是最重要的一點(diǎn)也是我不理解的點(diǎn),我對(duì)tl431的了解,tl431是三端可調(diào)穩(wěn)壓管,U0=(1+R2/R3)2.5V,由公式看出
2015-09-22 20:06:06
Ω。預(yù)計(jì)的電纜和觸點(diǎn)總電阻為0.286Ω。如果5V轉(zhuǎn)換器被設(shè)計(jì)用來(lái)提供一個(gè)最大值為2.1A的輸出電流,那么電纜上的預(yù)期壓降將為0.6V。對(duì)于5.0V的固定轉(zhuǎn)換器電壓,電纜末端上的電壓將下降到4.4V
2022-11-17 07:24:15
電路分析:場(chǎng)效應(yīng)管從左到右依次為柵極,漏極,源極,開(kāi)關(guān)為輕觸開(kāi)關(guān),開(kāi)關(guān)沒(méi)有按下時(shí),柵極被500K下拉電阻接地,柵極無(wú)電壓,漏極和源極之間沒(méi)有電流通過(guò),燈泡不亮。當(dāng)按下輕觸開(kāi)關(guān)時(shí),12V電經(jīng)輕觸開(kāi)關(guān)向
2021-05-25 07:10:31
你好如何在電源電壓下降時(shí)產(chǎn)生中斷?
2022-12-30 06:27:04
大家好,我做了一個(gè)大功率的無(wú)線充電裝置,不接負(fù)載時(shí)接收端可以有32V電壓,接上一個(gè)40W的的燈泡后,輸出電壓急劇下降,只有10多V,并且我的直流電壓逆變采取的是直流電源,直流電源的輸出功率太小,根本
2015-08-05 10:16:30
你好,最近調(diào)試TPS55340的時(shí)候發(fā)現(xiàn)電源電壓為5V的時(shí)候,芯片的輸入端電壓不到2.9V!電源電壓為5.5V的時(shí)候,芯片的輸入電壓為3.75V,芯片工作正常!不知道電源電壓給5V的時(shí)候,芯片的額
2016-01-26 14:26:32
器件繪制2MA和一個(gè)繪制1Ma的SPI器件,當(dāng)它們連接到IO引腳時(shí),IO引腳電壓下降到大約2.8伏。I2C線和SPI線連接到PIC,PIC為其供電。當(dāng)I2C設(shè)備在沒(méi)有SPI設(shè)備的情況下供電時(shí),電壓下降
2018-12-26 16:05:54
負(fù)載效應(yīng)原理 電源輸出穩(wěn)定,當(dāng)直流電源處于恒定電壓狀態(tài)時(shí),輸出電壓根據(jù)輸入電壓的變化而變化。對(duì)于恒定電流狀態(tài)也是如此,并且輸出電流根據(jù)電流的變化而變化。因此,負(fù)載效應(yīng)的概念可用于測(cè)量此變化?! ∪绻麑㈦娮柝?fù)載連接到電源的輸出端子,則直流電源的輸出電壓將下降,輸出電壓的變化證明是負(fù)載效應(yīng),并且根據(jù)
2021-12-29 08:02:32
請(qǐng)問(wèn)我設(shè)置的8mil寬,也不是電源網(wǎng)絡(luò),為什么會(huì)顯示錯(cuò)誤呢
2019-07-31 05:35:21
一大水牛450全能板ATX開(kāi)關(guān)電源,一直正常,最近突然電壓下降,調(diào)電位器后,電壓正常,但工作幾天,電壓又下降,折開(kāi)檢查,發(fā)現(xiàn)SG6105的15腳沒(méi)接地,而是一20K電阻和一電容串接在14腳上,14腳
2019-10-31 20:28:15
車載系統(tǒng)的電源狀態(tài)及遷移在車載系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中,無(wú)論是軟件開(kāi)發(fā)還是硬件開(kāi)發(fā),都會(huì)涉及到“電源狀態(tài)遷移”,這個(gè)是一個(gè)最基礎(chǔ)的知識(shí),但是往往在實(shí)際工作中,即使有過(guò)幾年車載開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的人,也不能夠很透徹
2021-10-29 09:20:22
求用labview進(jìn)行頻率響應(yīng)分析的編程方法
2017-05-03 15:19:30
的原因。雖然大多數(shù)元件接收端有輸入保護(hù)二極管保護(hù),但有時(shí)這些過(guò)沖電平會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)元件電源電壓范圍,損壞元器件?! ? 串?dāng)_ 串?dāng)_表現(xiàn)為在一根信號(hào)線上有信號(hào)通過(guò)時(shí),在PCB板上與之相鄰的信號(hào)線上就會(huì)感應(yīng)出
2018-11-22 17:14:46
作業(yè)遷移是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格作業(yè)服務(wù)質(zhì)量保證和系統(tǒng)高效能的重要方法。該文在分析傳統(tǒng)進(jìn)程遷移技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)網(wǎng)格系統(tǒng)的特點(diǎn),提出一種全局作業(yè)與局部進(jìn)程相結(jié)合的網(wǎng)格作業(yè)自
2009-04-20 08:58:3414 以電源網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)之間的電氣距離為基礎(chǔ),應(yīng)用多重網(wǎng)格方法,提出了一種快速的電源網(wǎng)格分析器;設(shè)計(jì)了一個(gè)簡(jiǎn)單的限制和插值方案,速度收斂可以通過(guò)電氣距離閥值和前/后段濾波
2009-05-06 19:30:2714 了HEIC改-fg-聚酯或聚酯亞胺漆包線在貯存后, 出現(xiàn)擊穿電壓下降甚至不舍格的原因.并非是THEIC的質(zhì)量在走主旱作用, 而是與漆膜在一定溫度下的交聯(lián)固化程度廈亞胺化程度有關(guān)
2009-06-29 14:16:3928 采用偽衛(wèi)星技術(shù)增強(qiáng)GPS 定位系統(tǒng)來(lái)提高定位性能是偽衛(wèi)星定位應(yīng)用的一個(gè)研究熱點(diǎn)。在對(duì)GPS 偽衛(wèi)星應(yīng)用中出現(xiàn)的多徑效應(yīng)做較為詳細(xì)的特點(diǎn)分析后,開(kāi)展了偽衛(wèi)星信號(hào)多徑效應(yīng)
2009-12-19 13:55:2412 空間矢量PWM逆變器死區(qū)效應(yīng)分析與補(bǔ)償方法
針對(duì)電壓源型空間矢量脈寬調(diào)制逆變器的死區(qū)效應(yīng),提出了一種根據(jù)電流矢量判斷電流極性的死區(qū)補(bǔ)償方法,分析了
2010-02-22 16:54:4538 零輸入響應(yīng)與零狀態(tài)響應(yīng)分析
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
1、掌握電路的零輸入響應(yīng)。
2、掌握
2009-05-10 00:06:1818302 MAX666的電壓下降檢測(cè)功能電路
2009-10-27 15:04:431387 鎳氫電池常見(jiàn)問(wèn)題之電池?cái)R置后,開(kāi)路電壓下降
通常鎳-鎘電池在室溫?cái)R置1—2Month或更長(zhǎng)一段時(shí)間,開(kāi)路電壓可保持在1.2V左右;而鎳-氫電池在室溫?cái)R置1—2
2009-11-05 16:44:151260 高速電路傳輸線效應(yīng)分析與處理
隨著系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜性和集成度的大規(guī)模提高,電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)師們正在從事100MHZ以上的電路設(shè)計(jì),總
2009-11-17 13:57:07781 集成電路電源分配系統(tǒng)的用途是提供晶體管執(zhí)行芯片邏輯功能所需的電壓與電流。在0.13微米以下工藝技術(shù)時(shí),IC設(shè)計(jì)師不能再想當(dāng)然地認(rèn)為VDD和VSS網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)是正確的,必須進(jìn)行詳盡的分
2011-09-08 09:19:081107 分析了LDMOS(lateral DMOS) 在一次雪崩擊穿后的局部電熱效應(yīng). 提出并證明了等溫分析和電熱分析分別得到的LDMOS 的觸發(fā)點(diǎn)是不同的;分析了局部晶格溫度在空間上的分布特點(diǎn);并提出晶格溫度
2011-12-01 14:15:0222 集成電路電源分配系統(tǒng)的用途是提供晶體管執(zhí)行芯片邏輯功能所需的電壓與電流。在0.13微米以下工藝技術(shù)時(shí),IC設(shè)計(jì)師不能再想當(dāng)然地認(rèn)為VDD和VSS網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)是正確的,必須進(jìn)行詳盡的分
2012-12-26 10:55:302167 權(quán)電容DAC完全響應(yīng)分析_劉佳
2017-01-07 22:14:031 死區(qū)效應(yīng)分析 電壓型橋式逆變系統(tǒng)的主電路如圖1所示,圖中 V(i)為功率開(kāi)關(guān)元件,Vd(i)為續(xù)流二極管。圖2(a)給出了開(kāi)關(guān)死區(qū)效應(yīng)示意圖,圖2(b)給出了控制死區(qū)效應(yīng)示意圖。 如圖2(a)所示
2017-09-28 16:07:557 為了獲得復(fù)合電壓作用下電極的起暈特性,在室內(nèi)搭建了復(fù)合電壓下無(wú)銹棒一板電極起暈特性實(shí)驗(yàn)平臺(tái),采用串聯(lián)的復(fù)合加壓方式,即一個(gè)電極上施加直流電壓,另一個(gè)電極上施加交流電壓,以紫外光子計(jì)數(shù)的突變作為電暈
2018-03-09 16:18:200 人工電源網(wǎng)絡(luò)又稱電源阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò),是重要的電磁兼容測(cè)試設(shè)備,主要用于測(cè)量被測(cè)開(kāi)關(guān)電源沿電源線向電網(wǎng)發(fā)射的連續(xù)騷擾電壓。人工電源網(wǎng)絡(luò)在射頻范圍內(nèi)向被測(cè)開(kāi)關(guān)電源提供一個(gè)穩(wěn)定的阻抗,并將被測(cè)開(kāi)關(guān)電源與電網(wǎng)上的高頻干擾隔離開(kāi),然后將干擾電壓耦合到接收機(jī)上。
2018-03-13 14:36:549725 人工電源網(wǎng)絡(luò)又稱線路阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò),它能在射頻范圍內(nèi)向受試設(shè)備端子之間提供一種規(guī)定的阻抗,并將實(shí)驗(yàn)電路同電源上的無(wú)用射頻信號(hào)隔離開(kāi)來(lái),進(jìn)而將干擾電壓耦合到測(cè)量接收機(jī)上。
2018-03-13 14:57:377075 依據(jù)EMC標(biāo)準(zhǔn)CISPR16-1-2以及GB/T6113.102,人工電源網(wǎng)絡(luò)(AMN)和線路阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)(LISN)的主要功能之一,是向EUT電源端提供規(guī)定的阻抗。
2018-07-31 17:17:077987 在電機(jī)控制,電源電流監(jiān)控和電池電壓監(jiān)控等應(yīng)用中,必須在高共模電壓下檢測(cè)到小的差分電壓。其中一些應(yīng)用需要電流隔離,而另一些則不需要。一些應(yīng)用使用模擬控制,其他應(yīng)用使用數(shù)字控制。將考慮這種測(cè)量的四種情況,每種情況都需要獨(dú)特的考慮因素。它們是:
2019-04-03 08:30:0010357 單盤感應(yīng)分壓器從結(jié)構(gòu)上是在一個(gè)公共磁環(huán)上由幾個(gè)緊密藕合繞組串聯(lián)起來(lái)提供電壓比率的器件,它具有分壓比接近匝比的特點(diǎn)。
2020-01-11 05:34:003732 直流電源在掛接負(fù)載時(shí),輸出電壓會(huì)有輕微的下降,下降幅度不大,這是正?,F(xiàn)象。但是下降很多的話,可能就有問(wèn)題了。如果下降很多,并且電源芯片發(fā)熱嚴(yán)重的話,則可能是電源芯片選型有問(wèn)題或者是負(fù)載不合適。
2020-01-16 11:05:0023968 來(lái)源:電源Fan 在開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)中電感的設(shè)計(jì)為工程師帶來(lái)的許多的挑戰(zhàn)。工程師不僅要選擇電感值,還要考慮電感可承受的電流,繞線電阻,機(jī)械尺寸等等。本文專注于解釋:電感上的DC電流效應(yīng)。這也會(huì)為選擇
2020-09-11 15:34:562083 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供電源技巧:不要讓USB電壓下降減慢充電器的速度資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、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。
2021-04-10 08:51:0123 如果電源容量太小,則在輸出電壓下電源容量相同時(shí),輸出電流將保持恒定。如果電源連接到多個(gè)負(fù)載,則輸出電流將增加。如果超過(guò)額定電流,將產(chǎn)生電源電壓下降現(xiàn)象。 為什么在加載直流電源后電壓下降這么多? 空載
2021-04-29 11:54:3916886 ,最終延長(zhǎng)了總體充電時(shí)間。充電電纜上的電壓下降會(huì)導(dǎo)致電壓不足。我們看一看這會(huì)對(duì)通用串行總線 (USB) 電纜造成哪些影響,以及如何應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題。
一個(gè)常見(jiàn)的USB電纜接口接觸電阻大約為30m
2021-11-24 11:24:591279 DCDC電源負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)分析負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)輸出電壓過(guò)沖現(xiàn)象及其產(chǎn)生原因如何改善輸出電壓過(guò)沖負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)當(dāng)負(fù)載電流突然增大或減小時(shí)(在us或ns時(shí)間內(nèi)發(fā)生較大變化,變化量設(shè)置為80%滿載輸出電流),輸出
2021-11-10 10:50:5939 負(fù)載效應(yīng)原理 電源輸出穩(wěn)定,當(dāng)直流電源處于恒定電壓狀態(tài)時(shí),輸出電壓根據(jù)輸入電壓的變化而變化。對(duì)于恒定電流狀態(tài)也是如此,并且輸出電流根據(jù)電流的變化而變化。因此,負(fù)載效應(yīng)的概念可用于測(cè)量此變化?! ∪绻麑㈦娮柝?fù)載連接到電源的輸出端子,則直流電源的輸出電壓將下降,輸出電壓的變化證明是負(fù)載效應(yīng),并且根據(jù)
2022-01-06 16:37:272 絡(luò)2.1 簡(jiǎn)單的5V電源分配2.2 可視化電源分析2.3 復(fù)雜負(fù)載模型表示3 PDN分析及應(yīng)用系列三 --- 實(shí)例分析2:串聯(lián)電源網(wǎng)絡(luò)連接3.1 串聯(lián)拓展電源網(wǎng)絡(luò)3.2 包含電壓調(diào)整模型(VRM
2022-01-11 11:12:2643 在這份應(yīng)用指南中,我們使用Moku:Lab頻率響應(yīng)分析儀來(lái)測(cè)量線性電壓調(diào)節(jié)器在不同頻率激發(fā)下的增益與相位。我們將使用一個(gè)注入變壓器把微小信號(hào)注入一個(gè)反饋回路,觀察兩個(gè)不同負(fù)載電容的相位裕度。
2022-04-24 14:13:02752 頻率響應(yīng)分析法,用于變壓器繞組變形檢測(cè)技術(shù)。
2022-08-08 17:01:020 電源技巧:不要讓U S B 電壓下降減慢充電器的速度
2022-11-03 08:04:440 電源小貼士:如何為波特圖設(shè)置頻率響應(yīng)分析儀
2022-11-04 09:50:470 電源網(wǎng)工程師巡回研討會(huì) 功率二極管在電源里的損耗分析和選型原則 ?講義
2022-12-15 17:35:525 用于產(chǎn)生 DDR 存儲(chǔ)器終止電壓的電源,即使在極端負(fù)載瞬變期間,從最大額定灌電流到最大額定拉電流,也只能承受 40mV 的變化。通常使用昂貴的大型電容器來(lái)確保不超過(guò)容差帶。但是,通過(guò)增加DDR存儲(chǔ)器終端電壓的下降,電源輸出電容可以大大降低。本應(yīng)用筆記說(shuō)明了使用MAX1917的技術(shù)。
2023-03-10 10:18:18625 電源穩(wěn)定性分析Moku:Lab頻率響應(yīng)分析儀應(yīng)用指南在這份應(yīng)用指南中,我們使用Moku:Lab頻率響應(yīng)分析儀來(lái)測(cè)量線性電壓調(diào)節(jié)器在不同頻率激發(fā)下的增益與相位。我們將使用一個(gè)注入變壓器把微小信號(hào)注入
2022-03-17 09:32:06464 負(fù)載時(shí),倍壓整流電路的輸出電壓會(huì)發(fā)生變化,這種現(xiàn)象被稱為“負(fù)載效應(yīng)”。那么,為什么倍壓整流電路帶負(fù)載時(shí)電壓會(huì)下降呢? 首先,我們需要了解什么是倍壓整流電路。倍壓整流電路是通過(guò)將電源直流電壓經(jīng)過(guò)輪流導(dǎo)通的開(kāi)關(guān)管
2023-09-15 17:49:541294 電路耦合效應(yīng)分析 耦合性高好還是低好 電路耦合效應(yīng)是指兩個(gè)或更多電路之間存在的相互影響的現(xiàn)象。在電路中,一個(gè)信號(hào)的變化可能會(huì)引起另一個(gè)信號(hào)的變化,這是因?yàn)殡娐分胁煌糠种g存在電磁耦合、熱耦合等作用
2023-09-22 12:47:491888 或故障,這給我們的生產(chǎn)和生活帶來(lái)了很大的影響。那么,為什么三相穩(wěn)壓器會(huì)在正常電壓下也跳呢? 1.電源故障 三相穩(wěn)壓器的電源是其正常運(yùn)行的基礎(chǔ),如果電源故障,就會(huì)導(dǎo)致穩(wěn)壓器跳動(dòng)。比如電源電壓過(guò)高或過(guò)低,電源電壓變化過(guò)
2023-09-25 17:40:14556 人工電源網(wǎng)絡(luò)又稱電源阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò),是重要的電磁兼容測(cè)試設(shè)備,主要用于測(cè)量被測(cè)開(kāi)關(guān)電源沿電源線向電網(wǎng)發(fā)射的連續(xù)騷擾電壓。人工電源網(wǎng)絡(luò)在射頻范圍內(nèi)向被測(cè)開(kāi)關(guān)電源提供一個(gè)穩(wěn)定的阻抗,并將被測(cè)開(kāi)關(guān)電源與電網(wǎng)
2023-10-10 16:51:141277 RLC串聯(lián)電路中為什么在諧振頻率附近信號(hào)源輸出電壓下降? RLC串聯(lián)電路是由電阻、電感和電容器組成的一種電路結(jié)構(gòu)。在該電路中,當(dāng)電源輸出電壓與電路的阻抗匹配時(shí),電路會(huì)產(chǎn)生諧振,即在諧振頻率時(shí),電路
2023-10-11 17:38:18694 開(kāi)關(guān)電源下降時(shí)間是指電壓從90%下降到10%的時(shí)間,是開(kāi)關(guān)電源的重要特性參數(shù),對(duì)于電路穩(wěn)定以及信號(hào)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性至關(guān)重要,同時(shí)也對(duì)電路設(shè)計(jì)和調(diào)試具有重要意義。
2023-10-31 15:59:32280 由于電遷移效應(yīng),金屬線可能會(huì)斷裂并短路。EM會(huì)增加導(dǎo)線電阻,這會(huì)導(dǎo)致電壓下降,從而導(dǎo)致設(shè)備降速。由于短路或開(kāi)路,它還可能導(dǎo)致電路永久性故障。
2023-11-30 14:27:53339 任務(wù)為確保電壓穩(wěn)壓器和開(kāi)關(guān)電源的穩(wěn)定性,必須測(cè)量和表征控制環(huán)路特性。進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電壓控制器可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的輸出電壓,并降低負(fù)載變化和供電電壓變動(dòng)的影響??刂齐娐返馁|(zhì)量決定整個(gè)DC/DC轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)定性
2024-01-20 08:30:28192 在電力系統(tǒng)中,電壓下降是一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題。電壓下降會(huì)導(dǎo)致電力設(shè)備的性能下降,甚至影響生產(chǎn)和生活。為了解決這個(gè)問(wèn)題,人們開(kāi)始使用SVG(靜止無(wú)功發(fā)生器)來(lái)進(jìn)行補(bǔ)償。那么,電壓下降用SVG補(bǔ)償?shù)降子袥](méi)有用呢?
2024-01-22 14:14:25272 直流電源的輸出功率不是絕對(duì)恒定的。如當(dāng)直流電源工作在恒定電壓下時(shí),由于輸入電壓或負(fù)載的變化,輸出電壓可能會(huì)引起輸出電壓的微小變化。當(dāng)直流電源處于恒流工作模式時(shí),輸出電流也會(huì)因輸入電壓的變化或負(fù)載
2024-02-22 13:39:16129 。 二、電源空載下的工作原理 在了解電源空載正常帶負(fù)載電壓下降的原因之前,我們首先要了解電源的工作原理。電源主要由變壓器、整流器、濾波器和穩(wěn)壓器等組成。變壓器主要用于將市電的交流電壓轉(zhuǎn)變?yōu)檫m合電子器件工作的直流電壓
2024-02-27 17:16:38790
評(píng)論
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