可编程电源

1

全天科技:**贯彻“互联网+” 理念

厂商供稿

“互联网+”是**2.0下互联网发展新形态、新业态,将各个传统行业与互联网相结合,促进各行各业发展。全天科技适应时代的发展潮流,**贯彻“互联网+”新理念,将产品与互联网紧密结合,推出了一系列高效、便捷的产品和服务。2015年11月16日-21日,第十七届中国国际高新技术成果交易会上,全天科技将为您带来一场“互联网+”的全新体验。游艇上的“互联网+”智能家居作为当下*为火热话题之一,备受外界关注,但是否曾想过在游艇上也能体验到智能家居的感觉?互联网+传统家居有了智能家居,互联网+游艇有了全天科技船舶智能航行系统。全天科技船舶智能航行系统是以游艇为平台,通过连接一系列的信号采集模块,将船舶上的电气、机械式航行信息转换成数字信号,经过CAN总线将信息传输到船舶监控器上,对游艇进行综合控制的一个智能控制系统。用户通过连接互联网,借助手机、IPAD、笔记本等载体,即可实现远程管理与监控游艇,享受极“质”游艇生活。屋顶上的“互联网+”节能、环保,是当今社会倡导的热门主题之一,太阳能发电正是节能、环保的代名词。在屋顶上安装光伏发电系统,让屋顶会发电,不仅实现节能、环保,还可以根据发电的多少,享受国

切勿忽视测试电源的可靠性

电子发烧友网

由于自动化测试的普及程度越来越高,可编程电源也越来越广泛应用于电子元器件,汽车 电子,航空航天等行业的 ATE 测试系统中。但在客户拜访时发现,有部分客户仍选择使用一些 低质廉价的电源,甚至是二手产品,三无产品。当我向他们推荐 5 年质保,5 年免校准,高品 质的测试电源时,客户的回复经常是:“我只是需要它提供一个直流电,要求并不高。”实际 上果真如此吗?电源的输出性能直接影响被测设备的工作状态,如果电源的输出性能变差,可能导致被测 设备工作状态变化,对测试的准确性和一致性将造成影响。从电源的角度来看,有多种因素可 能导致输出性能变化,从而导致测试结果受到影响。电解电容寿命电源的寿命主要取决于电解电容的寿命,而当电解电容过了寿命保证期后,并不是马上失 效,而是其性能会越来越差,从而导致电源输出电能品质变差。电解电容寿命到期后,用户并不一定能马上发现电源输出变化,从而对测试造成影响。 电解电容器的寿命主要跟其工作温度有关,工作温度每上升 10℃,电容寿命下降一半。TDK-Lambda 可编程电源采用高温长寿命的电解电容器,并通过良好的电路设计以及合理的布 局使得电解电容的温升尽可能的降低

可编程电源

2

直流电源和交流电源的质量问题可能产生的危害分析

1.直流电源和交流电源的质量问题导致电压的变化范围过大电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。2.波形失真,普遍的波形失真指标准电源波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等电力电子设备和电器设备中开关电源的使用或二次电源本身自身产生。谐波对公用电网的危害主要有:电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时,会引起线路过热甚至发生火灾;影响各种电气设备的正常工作,除了引起附加损耗外,还可使电机产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏;会引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,使前述的危害大大增加,甚至引起严重事故;会导致继电保护和自动装置误动作,并使电气测量仪表计量不准确;会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量,重者导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。

可编程电源

3

可编程电源

4

可编程电源

5

可编程电源控制器芯片的方式

可编程电源控制器芯片的方式 电源问题以及系统设计师的设计风险系统设计师需要定制电源以便处理当今 FPGA、介质处理器、ASIC、SoC和 ASSP 的电源需求。在未来,这一趋势必然仍将持续,但是有许多设计师缺乏设计高效率开关电源所需的技能,也没有时间去学习如何使用多个必要的传统电源管理控制芯片来创建多电压电源;同时还缺乏进行复杂计算的愿望,以及缺乏学习如何选择不熟悉的电源元件如电源 FET和电源电感器的愿望。简而言之,系统设计师在开发日益复杂的电源系统方面所花费的时间越来越少。正由于所花的时间不够,大大提高了设计电源时的风险,导致电源不满足要求,需要返工,因而延误了产品的推出。此外,系统设计师需要降低由于元件置换导致的设计要求变更风险、降低由芯片电源规范更改而产生的设计风险,或者减少在整个电源电压调整期间对芯片性能进行微调的需求,所有上述风险系数都可通过利用可编程电源来缓和。可编程电源可以根据当前系统元件不断变化的要求,或者根据由于元件置换或系统扩充而产生的新要求来调整。有一种极为有效的方法可以处理生产,下线前及生产,下线后的元件变化。因此,系统设计师需要找到能够快便捷地开发灵活插件板电源系统的新方法,该电源

可编程电源

6