降压电路最新视觉报道_降压电路原理图(2024年12月全程跟踪)
这几块TPlink的AP裸板是很久以前从闲鱼上收回来的,型号是TL-AP301C,虽然只有2.4g的频段,但它的好处是可以同时开八个SSID,最近有用的上的时候就把他们翻出来,发现其中有一个插上电之后没反应,而且电源部分降压电路的电感发热严重。 经过检查发现降压电路3.3V输出于短路状态,热成像仪发现滤波电容发热也挺厉害的,把它的电解电容拆下来测试正常,此时点三伏对地还有短路, 高度怀疑是陶瓷贴片电容短路,这是高发故障。把该通路上的陶瓷滤波电容逐个焊下来,找到了短路的电容,此时3.3V对地电阻有100𗦥这是正常的AP,大概有几千 全部贴片陶瓷电容拆下来清洗后测试均正常,用无水酒精清洗电路板后重新焊上电容。恢复正常工作。 100欧左右的电阻应该是电路板年份太长了,而且裸露在空气中工作,片元件的焊锡腐蚀以及加上灰尘堆积在焊盘之间产生的。 #动态连更挑战#
开关电源中的字母代表哪些元器件? 开关电源是现代电子设备中不可或缺的一部分,它内部包含了多种功能的元器件。让我们一起来看看开关电源中那些以字母命名的元器件吧! 电容(C)犧襼关电源中有着广泛的应用。例如,在输入滤波电路中,电解电容(通常容量较大,单位为微法拉())能够平滑输入的交流电,滤除低频纹波。电解电容有正负极之分,安装时需要注意极性。在输出端,陶瓷电容(容量较小,一般在皮法拉(pF)到纳法拉(nF)级别)可以滤除高频噪声,提高输出电压的纯净度。 电阻(R)抧襼关电源中主要用于限制电流和分压。在启动电路中,电阻串联可以限制启动电流。例如,在一个简单的开关电源启动电阻电路中,通过计算合适的电阻值,可以确保开关管在启动时不会因为电流过大而损坏。在反馈电路中,电阻还可以和电容一起构成RC滤波器,用于稳定反馈信号。 电感(L)犧在开关电源中是一个重要的储能元件。在降压型(Buck)开关电源中,电感与开关管、二极管和电容共同构成基本的降压电路。当开关管导通时,电感储存能量;当开关管截止时,电感释放能量,与电容一起维持输出电压的稳定。例如,在一个典型的开关电源的功率因数校正(PFC)电路中,电感可以提高电源的功率因数,减少电网谐波污染。 二极管(D)銤管具有单向导电性。在整流电路中,二极管用于将输入的交流电转换为直流电。例如,常见的整流二极管,如1N4007等,在桥式整流电路中,四个二极管组成整流桥,将交流输入电压整流为直流电压。肖特基二极管的正向压降较低,开关速度快,常用于高频开关电源的输出整流,能够有效降低损耗,提高效率。 通过了解这些元器件的作用和原理,我们可以更好地理解和设计开关电源,确保电子设备的正常运行。
Buck与Boost,有何差异? Buck与Boost电路的主要区别在于续流二极管、电感和开关管的位置。在Buck电路中,输入电平减去电感上的电平后输出给负载。而在Boost电路中,当开关管导通时,电源通过电感、电容和负载供电;当开关管截止时,电源、电感和二极管形成新的通路,电容和电感共同遏制负载电压和电流的突变。因此,Boost电路的输出电压通常高于输入电压。 Buck-Boost变换器是一种输出电压可高于或低于输入电压的单管不隔离直流变换器,其输出电压极性与输入电压相反。它可以将Buck和Boost电路串联,合并开关管。其主要工作原理是基于功率电感的伏秒定律,通过控制占空比来实现升降压。 ᠤTA这款Boost芯片为例,它内部加入了反馈环路,使输出电压稳定在设置值。在设计过程中,主要需要注意电感和电容的设计。
IGBT驱动板:高效升降压 大功率同步升压/降压IGBT模块2000A驱动板是电力电子领域的一种经典电源结构。它主要用于光伏逆变器的前级电路,实现DC-DC电压转换。BOOST升压电路是其核心部分,通过控制功率管的导通与截止来控制电感存储和释放能量,从而使得输出电压高于输入电压。 砂OOST升压电路的工作原理如下: 导通状态:输入电源正极通过电感L,经过功率管Q,最后回到电源负极,电感L储存能量。此时,二极管D截止,输出由电容C供电。 截止状态:电感L释放能量,二极管D导通,电感L给电容C充电并为输出电路供电。 在功率管Q截止时,二极管两端存在压降。如果后级电路工作电流很大,这颗二极管会消耗大量电能。为了降低能耗,我们使用内阻极低的功率管来代替二极管,这样压降就很小了。 本款大功率同步升压IGBT模块2000A驱动板,上下管分别工作在不同的状态。上管工作在同步整流状态,下管工作在主开关状态,两者工作状态互补。同步整流的工作效率比传统的二极管整流电路效率要高。 同样的控制板,通过简单的调整,很容易就能实现大功率同步降压电路。
【酷态科6号超级电能块拆解:采用短柱状设计,小巧便携】 酷态科6号超级电能块内置2节长虹三杰18650电池,同步升降压电路使用南芯科技SC8815同步升降压转换器,搭配使用万国MOS管和ABOV A94P829协议芯片,电池组使用创芯微CM1020电池保护芯片,并配有均衡电路。充电头网的微博视频
DC-DC变换器:让直流电变灵活 直流电(DC)是电子设备中常见的电源形式,但有时候我们需要将直流电的电压升高或降低。这时候,DC-DC变换器就派上用场了。它不仅能改变电压,还能让我们的电子设备更加灵活和高效。 DC-DC变换器的分类 DC-DC变换器主要有两种类型: 降压BUCK变换器:当输入电压大于输出电压时使用。 升压BOOST变换器:当输入电压小于输出电压时使用。 斩波的概念 ⚡ 斩波电路的核心思想是通过周期性地断开和闭合开关来控制输出电压的平均值。简单来说,就是通过开关的通断时间来调整电压。 占空比的概念 占空比是指在开关周期内,导通时间占总时间的比例。用公式来表示就是:占空比D = 导通时间Ton / 总时间Ts。 BUCK降压电路的工作原理 BUCK电路的核心是通过调整开关的通断时间来改变占空比。由于占空比小于1,所以输出电压的平均值会变小,从而实现降压。 BOOST升压电路的工作原理 BOOST电路可以看作是“直流变压器”。在不考虑电路损耗的情况下,输入功率等于输出功率,因此通过降低电流来提高电压。 BUCK-BOOST电路的巧妙组合 将BUCK和BOOST电路首尾相连,并简化后形成的BUCK-BOOST电路,可以随意对直流电压进行升压和降压。这种电路在新能源汽车等需要灵活电源的设备中非常有用。 DC-DC变换器不仅是电子设备中的小能手,更是我们生活中不可或缺的一部分。无论是手机、电脑,还是新能源汽车,都离不开它的默默付出。希望这篇文章能让你对DC-DC变换器有更深入的了解!耀
arduino uno开发板 以Arduino UNO开发板为例,以下是几种为Arduino开发板供电的方法: 使用Type B插口供电 在下载程序时,可以直接使用Type B线(即下载程序所用的数据线)为Arduino开发板供电。这种方式非常方便,只需将Type B线插入Arduino的Type B插口即可。不过,在下载程序时不建议在Arduino开发板上连接任何外设,以避免串口被占用或电脑USB口输出电流过高导致下载失败。 使用DC供电插头 除了使用Type B线,您还可以使用Arduino UNO开发板自带的DC 5.5mm*2.1mm插头为其供电。这种插头适用于电压范围为9~12V,过高的电压可能会损坏LDO稳压器,过低的电压则可能导致Arduino UNO无法正常工作。 使用VIN引脚供电 如果您没有DC插头,可以使用Arduino UNO开发板上的VIN引脚进行供电。VIN引脚的输入电压范围为7~12V。您可以使用可调电源输出适当电压,甚至可以使用9V方形电池为Arduino供电。 使用5V电源口供电(不推荐) 虽然可以使用5V电源口为Arduino供电,但不建议这么做。这种方式需要非常精确地控制输入电压为标准的5V,否则可能导致Arduino开发板损坏。 使用其他开发板或自设计电路 如果您使用其他开发板或自己设计的电路兼容Arduino,可以根据相关资料选择适当的供电方式。通常情况下,如果开发板带有USB接口,使用手机电源适配器或5V电源连接USB接口是较为稳妥的选择。 对于兼容Arduino的芯片设计的电路,根据输入电压情况,您可以选择不同的供电方式: 对于220V输入,您可以考虑阻容降压电路或电容分压桥,但要注意这些方法的功率限制和潜在危险性。 对于直流输入,可以使用DC-DC电压转换芯片将电压降至12V以下,再使用线性稳压器为芯片供电,以确保电源纹波不影响电路工作。 如果使用电池供电,可以选择电池管理芯片和稳压芯片相结合,或选购市场上提供的相关模块,以保证稳定的电源供应。 选择适当的供电方式非常重要,以确保电路正常工作并避免损坏。记得在任何供电方式下,始终遵循安全规范和操作建议。
星三角降压启动电路接线时去掉连接片。
电动机为啥要有星角解法 我们国家一般规定3千瓦以下的电机都是星接法,超过3千瓦为角接法。这个是根据电动机定子功率决定的,我们知道我们用的市电有380伏和220伏,380伏和220伏是怎么回事? 线电压与相电压:三相电,线电压 为380伏,就是输电线路三根相线(火线)之间的电压为380伏,任意一根相线(火线)与零线或者地线(大地)之间的电压为220伏,称为相电压。 这样,当我们使用的电动机定子绕组为星型接法时,通电后,是两个定子绕组同时承受380伏电压,这样单个绕组承受的电压就是相电压220伏,当为角接法时,定子绕组是一个绕组承受电源电压,电压为为380伏,定子绕组承受电压的改变直接影响了电机的运行电流。 同样,在大电机启动时,(一般超过15千瓦的电机我们都要求降压启动)我们为了控制启动电流,也会对电动机采用不同的接法,即星型接法转角接法,就是我们常说的星角降压启动。通过让电机定子绕组承受不同的电压改变电机的电流,达到减少对电网、变压器、电机、及机械设备冲击的目的,从而保护设备。 下期我会继续分享三相异步电动机的降压启动电路,期待大家的点赞关注!谢谢大家支持!
开关电源 ✨最近一直在研究电源技术,发现开关电源真的是个宝藏!小巧高效,还能适用于各种电子设备。今天就来和大家聊聊开关电源的工作原理、主要元件以及它的应用与优势。 开关电源的工作原理犥 是一种高频电能转换装置,通过把交流电转化为直流电,再经高频逆变和变压器,最终输出平滑的直流电压。高频电力电子开关器件(如MOSFET或IGBT)周期性地接通和关断,实现对输入电压的脉冲调制,使输出电压可调并自动稳压。这个过程就像电源中的“心脏”,以极高的频率跳动,确保电源的高效、紧凑和高性能。 开关电源的高效、紧凑和高性能,使其成为现代电子设备中不可或缺的部件。它不仅减少了能量损耗,还提升了设备的续航能力。想象一下,我们的手机、无人机、甚至配电柜都在用开关电源,是不是感觉科技感十足? 开关电源的主要元件 ️ 开关电源由多个重要元件组成,包括输入滤波、高频逆、变压器及输出整流滤波。输入滤波将交流电转化为直流电;高频逆利用电子开关器件生成高频脉冲信号;变压器隔离输入和输出电路并降压;输出整流滤波将高频脉冲电压转化为平滑直流输出。此外,还有控制反馈环节,确保输出电压的稳定和精确。 樾入滤波电路将交流电转化为直流电,为后续的转换打下基础。高频逆变部分利用MOSFET或IGBT等开关器件,生成高频脉冲信号。᥏压器则像一座桥梁,将初级绕组上的高电压转换为适合输出的低电压,同时隔离输入和输出电路。输出整流滤波将高频脉冲电压转化为平滑的直流输出,确保电源的稳定性。控制和反馈环节确保输出电压的精确控制,快速适应负载的变化。 开关电源的应用与优势 开关电源在各类电子设备中有着广泛应用,如手机、无人机、配电柜等。它不仅提供高效、紧凑的电能转换解决方案,还能优化设备续航和减小尺寸重量。开关电源的优势包括功耗低、效率高、稳压范围宽,特别适合以电池作为电力来源的设备。 例如,手机中的充电系统就是开关电源的一个典型应用。它不仅负责将交流电转化为直流电,还能在充电过程中优化电流和电压,确保手机能够快速充电并保持稳定运行。无人机也不例外,通过开关电源的高效转换,无人机能够飞行更长时间,提高续航表现。 开关电源的损耗来源主要有开关管损耗、电感电容损耗和二极管损耗。通过精心优化与设计,开关电源的效率可以达到90%以上,甚至在以电池作为电力来源的场合中能达到95%以上。这大大提高了设备的续航能力。 希望这篇分享能让你对开关电源有更深入的了解!如果你有任何问题或者好奇的地方,欢迎在评论区留言哦!让我们一起探讨学习吧!
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