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北京安防电源供应商 北京华迅信达供应

信息介绍 / Information introduction

随着教育事业的发展,计算机与网络技术的不断进步,教学楼的用电量占总用电量的比例越来越大,同时校园中的教学方式已经发生了巨大的改变,但为新型教学模式提供基本保障的供电系统却依旧处于一个较为传统,没有网络化管理的初级阶段,北京安防电源供应商,无法适应现代化教室教学设备的供电需要。为了更好地服务于各大学校,确保教学楼供电的安全、稳定、使用合理,北京华迅信达科技有限公司推出了“学校智能安防供电管理系统“,实现对安防用电设备供电的可测、可监、可控、可视化操作,为广大师生提供安全可靠、方便快捷、直观呈现、绿色节能的智能化解决方案,为建设安全、节约型,北京安防电源供应商、环保型校园做出杰出贡献。系统中的主要设备为:智能双备份安防电源、智能双备份电源、智能安防融合电源、双备份电源,北京安防电源供应商、智能双备份集成电源、智能分时电源、机架式安防电源、智能POE安防电源、智能配电箱等。华迅致力于为客户提供品质保障的智能双备份电源。北京安防电源供应商

下面给大家分享一个亲测有效,且成本很低的方法来防止样机首先上电炸机的问题,手头有acsource等设备的工程师请忽略!方法很简单,就是在开关电源输入线上串联一个白炽灯来做保护。注意串联白炽灯初次上电不用带输出负载,直接空载上电。无大电流的情况如果白炽灯没有亮灯,或者就刚上电的那一下亮了然后又熄灭(第一步下亮是输入浪涌电流引起的),说明开关电源没有大电流输入,此时可测试电源的输出是否为正常电压。如果输出正常则可以去除白炽灯进行正常的调试了。如果输出电压不正常,可继续接在白炽灯上直到找到原因解决后再去除白炽灯进行正常调试。有大电流的情况如果通电后白炽灯一直亮,或者白炽灯在间断的亮-不亮-亮的循环状态,说明开关电源内部有大电流,此时可关电仔细检查开关电源,重复此法直到开关电源空载正常后方可去除白炽灯进行正常调试。北京机架式电源优势华迅智能双备份电源品质好,效能高。

它能极大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。工作方式的比较传统的同步整流方案基本上都是PWM型同步整流,主开关与同步整流开关的驱动信号之间必须设置一定的死区时间,以避免交叉导通,因此,同步整流MOS管就存在体二极管导通和反向恢复等问题,从而降低同步整流电路的性能。增加驱动能力的外驱电路由NMOSFET构成的反激同步整流自驱动电路结构由PMOSFET构成的反激同步整流自驱动电路结构反激同步整流驱动电路选择同步整流管的驱动方式有三种:首先种是外加驱动控制电路,优点是其驱动波形的质量高,调试方便。缺点是:电路复杂,成本高,在追求小型化和低成本的现下只有研究价值,基本没有应用价值。上图是简单的外驱电路,R1D1用于调整死区。该电路的驱动能力较小,在同步整流管的Ciss较小时,可以使用。图6是在图5的基础上增加副边推挽驱动电路的结构,可以驱动Ciss较大的MOSFET。在输出电压低于5V时,需要增加驱动电路供电电源。第二种是自驱动同步整流。

现在的电源多种多样,但是常用地还是开关电源,相关的Layout经验,供各位朋友参考。可以轻松实现12V转:DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果,总结经验/规则如下:1、处理好反馈环(对应上图中R1-R2-R3-IC_FB&GND),反馈线不要走肖特基下面,不要走电感(L1)下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并个100pF的电容增加稳定性(但瞬态会受到一点影响);2、反馈线宁可细不要粗,因为线越宽,天线效应越明显,影响环路的稳定性。一般用6-12mils的线;3、所有电容尽可能靠近IC;4、电感按规格书指标的120-130%的容量选取,不可过大,过大会影响效率和瞬态;5、电容按规格书的150%的容量选取。6、尽可能缩小大电流环路的包围面积。如果不方便缩小,用敷铜的方式变成一条窄缝。7、不要在关键回路上使用热阻焊盘,它们会引入多余的电感特性。8、当使用地线层的时候,要尽力保持输入切换回路下面的地层的完整性。任何对这一区域地线层的切割都会降低地线层的有效性,即使是通过地线层的信号导通孔也会增加其阻抗。9、导通孔可以被用于连接退藕电容和IC的地到地线层上,这可使回路**短化。但需要牢记的是导通孔的电感量大约在之间。机架式安防电源的高效稳定工作,保障了系统的长期稳定运行。

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电荷泵快充电荷泵是一种无电感式DC-DC转换器,利用电容作为储能元件来进行电压电流的变换。半压电荷泵(2:1chargepump)可以实现输出电压减半、输出电流加倍,同时转换效率可以达到97%以上,远高于普通的充电IC,从而很好地解决了高压快充时充电IC发热的问题。此外,由于电荷泵可以天然实现输入电流是输出电流一半的效果,所以相对于低压直充方案,线材和接口的成本可以很好地降低。可见,电荷泵快充可以完美化解高压和大电流之间的矛盾,突破手机快充的极限。北京安防电源供应商

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