- 全部
- 默认排序
2025年某新能源车企的充电桩电路板批量烧毁事故,最终溯源竟是3mm的安全间距不足!这个在原理图上毫不起眼的参数,导致产品召回损失超过2000万元。在大功率PCB设计中,安全间距设置往往被当作"走过场"的规范,但无数工程事故证明,它直接决定
电源是一种为电气负载(如计算机、电器、消费电子产品或电池充电器等)提供电能(电压和电流的组合)的电气设备。由于电源的主要用途是将来自电网等源的电力转换为适合负载工作的正确电压、电流和频率,因此它也被称为电力转换器。在某些负载(如台式计算机)中,电源内置于设备内部。而在其他情况下,例如电机或电器,电源
1、耦合电感HSC的波形每个开关周期,工作占空比D=0.5,两组开关管Q1、Q3、Q5和Q2、Q4、Q6交替开关工作,相位相差180度,输入电源对其中一个飞跨电容充电向输出负载传输能量,另一个飞跨电容放电实现电荷平衡,开关管工作在零电压ZVS软开关状态,耦合电感HSC变换器工作波形,如图1所示。图1
电源启动时,大容量电容的充电过程会产生巨大浪涌电流,可能损坏电路元件或影响电网稳定。许多人首先想到的是加电容来平滑电流,但电源软启动电路的设计远不止于此。1、传统电容方案的局限单纯增加电容虽能储存电荷,但无法主动限制浪涌电流。尤其在电源频繁
整流二极管是电子电路中常见且重要的器件,主要用于将交流电(AC)转换为直流电(DC),在电源电路、充电器、开关电源等领域有广泛应用。整流二极管的基本功能整流二极管的核心功能是利用其单向导电特性,将交流电中的正半周电流导通,负半周电流阻断,从
很多人觉得上拉电阻不就是个"小东西",随便塞个4.7kΩ就完事。上百兆总线上,这一念之差,足以让你的信号面目全非。1、阻值选错,波形直接躺平上拉电阻和总线电容构成RC充电回路,上升时间近似为:tr ≈ 2.2 × R × Cbus总线电容通
板子带电插拔,瞬间浪涌可达正常电流的十倍。不做预充电和浪涌抑制,接口芯片分分钟烧毁。1、热插拔的核心矛盾插头插入瞬间,电源引脚先于信号引脚接触。几十纳秒内,去耦电容被瞬间灌满,产生巨大浪涌电流。这个过程不控制,连接器触点都会烧蚀。2、预充电
如果你问电源工程师,哪种拓扑结构最常见、最经典,十有八九会提到反激。无论是手机充电器、家电,还是各种小功率电源适配器,背后几乎都有它的身影。今天给大伙分享一份网上电源大神总结的《反激电源设计基础》资料,我会梳理其中的一些要点,并分享一些咱们工程师在实际调试中的心得。文末会提供完整版52页PDF资料的
手机充电器的工作原理
我们每天都在给手机充电,但很少有人认真思考过:一只小小的充电头,如何把墙上的220伏交流电,转变成手机能安全使用的5伏直流电?它里面究竟藏着怎样的“魔法电路”?又为何一个几十克的装置,能高效、稳定地支撑复杂的充电协议?今天,我们就来拆解这项被忽视却极具工程美感的技术:手机充电器的工作原理。一、从墙上
电源 · 软启动 · 浪涌控制软启动时间越长,浪涌就越小?先分清“延时上电”和“控制电流”延迟、上升斜率、负载启动和再次上电,是四个不同问题软启动既可能用于等待连接器触点稳定,也可能用于限制大电容的充电电流。单纯把 RC 时间常数拉长,并不

扫码关注





















