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隔离式

  • 业界首款信号和电源隔离式CAN收发器

    ADM3052和ADM3053隔离式CAN收发器是业界率先提供信号和电源隔离的集成器件,元件数量最多减少80%,且电路板空间最多缩减70%。

    标签: CAN 信号 电源 收发器

    上传时间: 2013-11-04

    上传用户:xymbian

  • 非隔离或隔离式电源驱别

    非隔离或隔离式电源驱别

    标签: 非隔离 隔离式电源

    上传时间: 2013-10-27

    上传用户:dudu1210004

  • 隔离式RS485 uModule收发器集成隔离电源

    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 8 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 RS485 微型模块 (uModule®) 收发器 LTM2881,该器件针对大的地至地差分电压和共模瞬变提供了保护作用。在实际的 RS485系统中,各节点之间的地电位差异很大,常常超出可容许范围,这有可能导致通信中断或收发器受损。LTM2881 运用内部感应信号隔离来对逻辑电平接口和线路收发器实施隔离,以中断接地环路,从而实现了大得多的共模电压范围和 >30kV/μs 的卓越共模抑制性能。一个低 EMI DC-DC 转换器负责向收发器供电,并提供了一个用于给任何外部支持元件供电的 5V 隔离电源输出。凭借 2,500VRMS 的电流隔离、板上辅助电源和一个完全符合标准的 RS485 发送器和接收器,LTM2881 不需要使用外部元件,从而确保了一款适合隔离串行数据通信的完整、小型μModule 解决方案。

    标签: uModule 485 RS 隔离式

    上传时间: 2013-10-25

    上传用户:ljj722

  • 隔离式电源参考设计

    该参考设计展示了如何创建适用于隔离式 RS-485、CAN 或类似应用的 3.3V 或 5V 隔离式电源。电路板上有五个独立电源,分别具有或不具有稳压输出,可适用于不同输入和输出电压的各种情况。

    标签: 隔离式电源 参考设计

    上传时间: 2018-11-19

    上传用户:gqy001

  • 高效率7.6 V 700 mA隔离式LED驱动器.pdf

    高效率7.6 V, 700 mA隔离式LED驱动器.pdf设计特色精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路无需电流检测电阻,即可达到最高效率使用元件少、低成本的解决方案自动重启动保护功能可在输出短路或开环条件下可将输出功率降低到95%以下迟滞热关断功能可防止电源损坏满足CEC及能源之星2.0效率要求:

    标签: 隔离 led 驱动器

    上传时间: 2021-12-08

    上传用户:kjl

  • 隔离式USB-TTL转换器资料

    隔离式USB-TTL转换器资料隔离式USB-TTL转换器资料隔离式USB-TTL转换器资料

    标签: 隔离 usb

    上传时间: 2022-01-17

    上传用户:蓝天小雨

  • 用于智能扬声器和管状电机的45 W 24 V输出隔离式反激式电源

    45 W隔离式反激式电源(90 VAC - 265 VAC输入; 24 V,1.88 A输出),适用于使用InnoSwitch3-CP(INN3268-H221)以及CV,CC和CP输出选项的智能扬声器和管状电机

    标签: 智能扬声器 管状电机 输出隔离式反激式电源

    上传时间: 2022-07-11

    上传用户:13692533910

  • ADS9110的隔离式数据采集 (DAQ) 系统方案原理图PCB

    基于 ADS9110的隔离式数据采集 (DAQ) 系统方案原理图PCB

    标签: ads9110 数据采集 原理图 pcb

    上传时间: 2022-07-21

    上传用户:slq1234567890

  • DN509 - 具6V至100V输入电压范围的微功率隔离反激式转换器

    与其他的隔离式拓扑相比,反激式转换器因其相对简单和成本低而在隔离式 DC/DC 应用中得到了广泛的运用。即使如此,设计传统的反激式转换器并非易事,变压器需要谨慎的设计,而且众所周知的右半平面 (RHP) 零点以及光耦合器的传播延迟会使环路补偿复杂化。

    标签: 100V 509 DN 输入

    上传时间: 2013-11-03

    上传用户:ouyang426

  • 电动汽车用DCDC变换器主电路拓扑结构及电磁干扰的研究.rar

    本论文主要针对燃料电池电动轿车FCEV(Fuel Cell Electrical Vehicle)用DC/DC变换器主电路拓扑结构及电磁干扰产生与抑制问题进行研究.针对燃料电池偏软的输出特性和电动汽车对DC/DC变换器的体积小、重量轻和效率高的要求,本论文分析比较了带变压器的隔离式直流变换器和非隔离式直流变换器的主要优点和缺点,指出隔离式变换电路不适合于FCEV用DC/DC变换器主电路,非隔离式降压(Buck)电路是最佳的主电路方案.在此基础上,分析了非隔离式降压(Buck)电路的工作原理和特点,运用模拟仿真软件PSPICE仿真分析了Buck主电路参数,并在分析比较了各种磁性材料特性的基础上对电感器进行了优化设计.本论文深入讨论了DC/DC变换器中构成电磁干扰的三个主要因素:电磁干扰源、传播途径和敏感设备.分析了DC/DC变换器主电路中存在的主要干扰源及干扰产生的机理以及干扰传播途径,在此基础上,重点讨论了抑制各种干扰的方法及措施(包括传导干扰抑制与辐射干扰抑制等),并给出了具体方案.本论文还从电磁兼容(EMC)测试的目的、组成等方面出发,对整个EMC测试进行了详细的分析,提出了基于汽车电子EMC测试标准的DC/DC变换器EMC测试大纲,并对其中的试验项目、试验仪器、试验场地、试验设置、所应达到的等级进行了详细的分析和介绍.

    标签: DCDC 电动汽车 变换器

    上传时间: 2013-08-03

    上传用户:20160811