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    BOSHIDA AC-DC电源模块基本原理及常见问题

    AC/DC电源模块的基本原理是从交流源中获取电压,然后由整流器转换为直流电压,且输出能量比输入的电压高,从而达到电路输出直流电压、电流的目的。 交流交换器模块由负责控制的设备,整流器,电容器和变压器组成。负责控制的设备是用于执行频率变化,保证电源运行恒定有效,可以通过手动按钮,智能电脑和微控制器进行设置,变压器是将给定的电压转变为高电压,可以从安全点控制电源的输出,而电容器用于过滤波动的电压,使得电源更加平滑,稳定;整流器利用正压反压正反脉冲,通过二极管整流把交流变换为直流,以及根据负载的变化微调功率,并将不同幅值的交流电流变化成复合交流电压,输出功率相同的直流,从而保证电子设备的安全、可靠、高效率运行。

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    AP3465 4-30V 输入 3A 输出同步降压驱动器

    AP3465 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻, 设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。AP3465 具 有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3465 采用电 流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 AP3465 工作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 AP3465 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端 口的分压电阻阻值来实现。AP3465 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外 AP3465 包含多重保护功能:过温保护,输出短路 保护和输入欠压/过压保护等。

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    FS2111 是一款低静态电流、高效率、PFM 模式控制的同步升压变换器

    干电池升压芯片是一种能够将3V、3.3V、4.5V、5V等电压升压至所需电压的芯片。这种芯片具有高效率、低功耗、小体积、轻重量等特点,广泛应用于各种需要升压的领域,如手电筒、数码相机、蓝牙耳机等。 干电池升压芯片的升压输出范围一般在3V-5V之间可调,可以根据实际需求进行调节。在升压过程中,这种芯片采用了高效的开关电源技术,能够实现较高的转换效率,同时减小了芯片的发热量,提高了芯片的可靠性和稳定性。 干电池升压芯片的应用非常广泛,除了上述的手电筒、数码相机、蓝牙耳机等,还可以应用于各种需要将低电压升压为高电压的场合,如移动电源、电动车充电器等。同时,由于干电池升压芯片具有小体积、轻重量等特点,也可以应用于各种便携式设备中,方便用户的使用和携带。 总之,干电池升压芯片是一种非常实用的芯片,其高效率、低功耗、小体积、轻重量等特点使其在各种需要升压的领域中得到了广泛的应用。未来随着科技的不断进步和应用领域的不断扩展,干电池升压芯片将会发挥更加重要的作用。

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    数据中心柴油发电机组带容性负载能力技术研究探讨(上)

    柴油发电机组在数据中心行业的特性应用场景下,容性带载能力及突加重载能力一直是行业研究和攻克的应用难题,腾讯IDC技术专家将从测试和技术研究的角度来剖析其中的奥妙,抛砖引玉。也特别感谢电信侯福平、赖世能、孙文波等专家的技术指导。 柴油发电机其实不是个理想的电压源,其内阻远比市政电力电网的内阻大,随着柴油发电机机组的额定输出的功率容量的减少,其内阻增大的矛盾显得更加突出。 当我们用柴油发电机带电阻性负载时,其影响不易察觉,但如果采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调

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    BOSHIDA 模块电源的分类(一)

    高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了模块电源技术的迅速发展。八十年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进入了电子、电器设备领域。 计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色模块电源。绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关产品,绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署l992年6月17日“能源之星”计划规定,桌上型个人电脑或相关的外围设备,在睡眠状态下的耗电量若小于30瓦,就符合绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。就效率为75%的200瓦开关电源而言,电源自身要消耗50瓦的能源。

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    BOSHIDA 模块电源的分类(三)

    AC/DC 变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/DC 变换器输入为 50/60Hz 的交流电,因必须经整流、滤波,因此体积相对较大的滤波电容器是必不可少的,同时因遇到安全标准(如 UL、CCEE 等)及 EMC 指令的限制(如 IEC、FCC、CSA),交流输入侧必须加 EMC 滤波及使用符合安全标准的元件,这样就限制 AC/DC 电源体积的小型化,另外,由于内部的高频、高压、大电流开关动作,使得解决 EMC 电磁兼容问题难度加大,也就对内部高密度安装电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作消耗增大,限制了 AC/DC 变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。

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    GS3661输入5V升压9V2A 外置MOS SOT23-5封装升压芯片

    本文将介绍一款基于外置MOS管SOT23-5封装的5V升压9V2A升压芯片GS3661。该芯片采用高效开关电源技术,具有体积小、重量轻、效率高等特点,适用于各种需要高电压、大电流的应用场景。 一、GS3661芯片特点 GS3661是一款高效开关电源芯片,具有以下特点: 1. 输入电压范围宽:该芯片可以接受3.5V至18V的输入电压,适应多种不同电源适配器的应用场景。 2. 输出电压稳定:通过调节反馈电压,可以输出稳定的9V电压,保证输出电压的精度和稳定性。 3. 输出电流大:该芯片可以输出高达2A的电流,满足大部分应用场景的需求。 4. 高效节能:采用开关电源技术,相比传统的线性电源,具有更高的转换效率和更低的功耗。 5. 外置MOS管:采用SOT23-5封装的外置MOS管,易于安装和使用,同时提高了芯片的可靠性和稳定性。 6. 保护功能完善:具有过热保护、过电压保护、过电流保护等功能,有效保护芯片和整个电路的安全。 二、GS3661应用场景 由于GS3661具有上述特点,使得它在许多领域都有广泛的应用,如: 1. 电源适配器:作为电源适配器中的升压芯片,可以将输入的较低电压转换为较高的输出电压,以满足各种电子设备的需求。 2. 充电器:在充电器中使用GS3661升压芯片,可以实现高效充电,同时保证充电器的稳定性和可靠性。 3. LED照明:LED照明需要较高的工作电压,而GS3661可以轻松满足这一需求,同时保证照明的稳定性和可靠性。 4. 电动工具:电动工具需要较高的输出电压和较大的输出电流,而GS3661V1可以满足这一需求,保证电动工具的正常运转。 三、GS3661工作原理 GS3661升压芯片采用开关电源技术实现电压的转换。当输入电压在一定范围内时,芯片内部的振荡器会产生一个高频脉冲信号,该信号控制开关管的通断,从而将输入电压转换为高频脉冲信号。接着通过变压器将高频脉冲信号转换为较高的输出电压,再经过整流和滤波后得到稳定的输出电压。反馈电压通过取样电阻对输出电压进行取样,然后将取样信号反馈到芯片内部的比较器中,与参考电压进行比较,根据比较结果调整开关管的通断时间,从而控制输出电压的稳定。同时芯片还具有完善的保护功能,如过热保护、过电压保护、过电流保护等,有效保护芯片和整个电路的安全。 四、总结 GS3661是一款基于外置MOS管SOT23-5封装的5V升压9V2A升压芯片,采用高效开关电源技术实现电压的转换。该芯片具有体积小、重量轻、效率高等特点,适用于各种需要高电压、大电流的应用场景。同时芯片还具有完善的保护功能,有效保护芯片和整个电路的安全。在电源适配器、充电器、LED照明和电动工具等领域有着广泛的应用前景。 ​

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