Wat is een combinatie-oscilloscoop?
Een combinatie-oscilloscoop is een oscilloscoop die de mogelijkheden en voordelen van zowel een analoge oscilloscoop als een digitale opslagoscilloscoop (DSO) combineert. Wanneer de combinatie-oscilloscoop is ingesteld als een DSO, kunnen gebruikers deze gebruiken om automatische parameters en metingen uit te voeren en verkregen golfvormen op te slaan om afdrukken te maken; Tegelijkertijd kan het de oneindige resolutie van een analoge oscilloscoop en het vertrouwde en betrouwbare Waveform-display hebben, en bij gebruik van een combinatie-oscilloscoop krijg je het helderste display, ongeacht de signaalherhalingssnelheid.
Het gebruik van een transformatoralgoritme in een flyback-schakelende voeding vergt altijd veel meer aanpassingen. Bestaat er een meer algemene methode voor het berekenen van transformatorparameters voor flyback-geschakelde voedingen?
Hoewel het ontwerp van de transformator gebaseerd is op theoretische berekeningen, zijn er nog steeds meerdere tests en aanpassingen nodig vanwege verschillen in magnetische kernen, wikkelmethoden, enz. Over het algemeen wordt eerst de primaire inductantie berekend, waarna het kernmateriaal en de framegrootte worden geselecteerd op basis van het uitgangsvermogen, en vervolgens worden enkele parameters, zoals het kerndoorsnede-oppervlak, bepaald volgens de handleiding. Het single-ended ontwerp van de transformator is bedoeld om de magnetische flux in de kern te resetten.
Wat zijn de speciale vereisten voor het starten van een schakelende voeding bij lage temperaturen (bijvoorbeeld onder -20 graad )?
De sleutel is het temperatuurbereik van de apparaatselectie. Zoals condensatoren, MOSFET's, diodes, enz.
Schakelende voedingen hebben altijd elektromagnetische straling en kunnen worden gestoord door andere elektrische apparatuur. Hoe kunnen we interferentie van andere elektrische apparaten vermijden en effectief voorkomen dat het apparaat naar buiten straalt?
Omdat de schakelende voeding werkt in een schakelende toestand met hoge spanning en grote stroom, zijn de hierdoor veroorzaakte elektromagnetische compatibiliteitsproblemen behoorlijk ingewikkeld. In termen van elektromagnetische compatibiliteit van de hele machine zijn er voornamelijk gemeenschappelijke impedantiekoppeling, lijn-naar-lijnkoppeling, elektrische veldkoppeling, magnetische veldkoppeling en elektromagnetische golfkoppeling. De drie elementen van elektromagnetische compatibiliteit zijn: interferentiebron, voortplantingspad en verstoord object. Gemeenschappelijke impedantiekoppeling betekent hoofdzakelijk dat de interferentiebron en het interfererende object een gemeenschappelijke elektrische impedantie hebben, en dat het interfererende signaal via deze impedantie het interfererende object binnenkomt. Lijn-naar-lijnkoppeling is vooral het onderling koppelen van draden of PCB-leidingen die door parallelle bedrading stoorspanningen en stoorstromen genereren. Koppeling van elektrische velden is voornamelijk te wijten aan het bestaan van een potentiaalverschil en de koppeling van het geïnduceerde elektrische veld aan het verstoorde object.






