針對(duì)振動(dòng)能量采集器的輸出功率過低不足以直接驅(qū)動(dòng)無線傳感器的問題,設(shè)計(jì)了振動(dòng)自供能無線傳感器的電源管理電路,根據(jù)調(diào)諧和阻抗變換原理對(duì)能量采集器進(jìn)行了阻抗匹配,以最大功率對(duì)儲(chǔ)能超級(jí)電容進(jìn)行充電,對(duì)能量存儲(chǔ)和電源管理電路的充放電特性進(jìn)行了理論分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。結(jié)果表明,該電路大幅度提高了采集器的輸出功率和對(duì)儲(chǔ)能超級(jí)電容充電的效率,當(dāng)0.47 F超級(jí)電容電壓達(dá)到0.6 V時(shí),能量瞬間釋放電路控制超級(jí)電容瞬間放電,成功驅(qū)動(dòng)最大功耗為75 mW的無線傳感器工作。
標(biāo)簽: 振動(dòng) 無線傳感器 電源管理 電路
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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介紹了一種帶后備電池的多路隔離輸出開關(guān)電源,可用于大功率器件驅(qū)動(dòng)電路的供電。在市電掉電的情況下,后備電池立即接入系統(tǒng),保證多路輸出開關(guān)電源的正常工作,提高整個(gè)驅(qū)動(dòng)供電電源的可靠性。
標(biāo)簽: 后備電池 多路 隔離 輸出開關(guān)
上傳時(shí)間: 2013-11-24
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這里僅討論電容及電感值的選取。種類的選取,則需要更多的工程實(shí)踐,更多的RF電路的經(jīng)驗(yàn),這里不再討論。從理論上講,隔直電容、旁路電容的容量應(yīng)滿足。顯然,在任何角頻率下,這在工程上是作不到的。電容量究竟取多大是合理的呢?圖1-5(a),(b)給出了隔直電容(多數(shù)情況下,這個(gè)電容又稱為耦合電容)和旁路電容的使用簡化
標(biāo)簽: 旁路電容 扼流 電感
上傳時(shí)間: 2013-11-12
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多路輸出開關(guān)電源交叉調(diào)整率
標(biāo)簽: 多路輸出 交叉調(diào)整率 開關(guān)電源
上傳時(shí)間: 2013-10-31
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諸如電信設(shè)備、存儲(chǔ)模塊、光學(xué)繫統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器和基站等許多復(fù)雜繫統(tǒng)都采用了 FPGA 和其他需要多個(gè)電壓軌的數(shù)字 IC,這些電壓軌必須以一個(gè)特定的順序進(jìn)行啟動(dòng)和停機(jī)操作,否則 IC 就會(huì)遭到損壞。
標(biāo)簽: 電源排序 防止
上傳時(shí)間: 2014-12-24
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對(duì)於許多電子子繫統(tǒng)而言,比如:VFD (真空熒光顯示屏)、TFT-LCD、GPS 或 DSL 應(yīng)用,僅采用一個(gè)簡單的降壓或升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器並不能滿足其要求
標(biāo)簽: DCDC 電阻器 正 設(shè)定
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對(duì)於輸出電壓處於輸入電壓範(fàn)圍之內(nèi) (這在鋰離子電池供電型應(yīng)用中是一種很常見的情形) 的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì),可供采用的傳統(tǒng)解決方案雖有不少,但迄今為止都不能令人非常滿意
標(biāo)簽: DCDC 降壓 升壓型 控制器
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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高可用性繫統(tǒng)常常采用雙路饋送功率分配,旨在實(shí)現(xiàn)冗餘並增強(qiáng)系統(tǒng)的可靠性。“或”二極管把兩路電源一起連接在負(fù)載點(diǎn)上,最常用的是肖特基二極管,目的在於實(shí)現(xiàn)低損耗
標(biāo)簽: 理想二極管 保護(hù) 電源布線 錯(cuò)誤
上傳時(shí)間: 2013-10-19
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LTM®4616 是一款雙路輸入、雙路輸出 DC/DC μModule™ 穩(wěn)壓器,采用 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 表面貼裝型封裝。由於開關(guān)控制器、MOSFET、電感器和其他支持元件均被集成在纖巧型封裝之內(nèi),因此只需少量的外部元件。
標(biāo)簽: uModule DCDC 16A 雙通道
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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基于ATmega64的智能路燈節(jié)電器
標(biāo)簽: ATmega 64 智能路燈 節(jié)電器
上傳時(shí)間: 2013-10-29
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