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边充电边打手机的危害-大众科普(转载)

我本人以前也经常这么做,为的是节省电池,但没想到适得其反。因此,经过作者的同意,我转载了这篇非常有意思的文章,来自《baohua的博客:电源-深水区》http://bbs.ednchina.com/BLOG_baohua.lv_2002148.HTM边充电边打手机的危害前面是从大家自身使用习惯上有哪

电源的“刹车系统”VOP - 程控电源的技术和应用(21)

如果我们把程控电源比作一辆汽车,那么它的保护能力更像是刹车制动系统。良好的刹车制动系统能在紧急时刻挽救众人的性命,而超强的电源保护能力,则能在关键的时刻,挽救您的黄金般贵重的原型机。在前面的一些文章中,我们谈到了电源的不同测量能力和应用,包括静

交流浪涌电流的测量 - 程控电源技术和应用(19)

在AC/DC电源适配器等交流用电设备中,浪涌电流是必须测量的技术指标。交流浪涌电流的表征要远比直流电流复杂。这篇文章中,我来介绍一下利用Agilent6800系交流源和分析仪测量浪涌电流的最简便方法。由于在用电器内部,例如AC/DC电源适配器,有很多电

程控电源多路正/负输出电压的连接方法

在《程控电源技术和应用指南(7)-电源的串联和并联》之后,有位朋友提到了电源的接地问题。这是一个非常好的题。就着这个问题,我来谈一下电源的正、负电压问题几乎任何程控电源的输出两端都是浮地和隔离的,为了避免共模干扰,都会有很大的接地阻抗。而电源的外壳接地

您的接地很靠谱吗?(续)- 很靠谱的接地注意事项

在上个月的文章《您的接地很靠谱吗?–雷人至晕的测试故事(2)》中,我谈到了用数字万用表测量零线和地线之间电压的方式,来诊断地线是否有连接。网友“安徽省合肥市的游客”在评论中提到,一个高质量的接地,不仅要看零地线之间的电压,还要测量接地电阻,并且能通过较

电源长时间数据记录的功能 - 程控电源技术和应用指南(18 )

在文章动态电流和电压的测量-程控电源技术和应用(17)一文中,我们谈到了电源中的数字化仪功能,用于采集电流和电压的动态波形,类似于示波器的工作方式,虽然它的带宽远不及示波器,但分辨率和精度要高若干数量级。在另一些高性能程控电源中,还有一个更为强大的功能

(续)测电流就宕机,万用表惹的祸?

在3月27日的测电流就宕机,万用表惹的祸?–雷人的测试故事(3)文章中,我谈到了利用万用表连续测量CPU电流时,由于万用表内阻造成的压降,使CPU出现了宕机现象。后来用户使用了多路的N6705直流电源分析仪和精密模块,实现了高精度电流测量功能和长时间的数据采集能力,

动态电流和电压的测量 - 程控电源技术和应用(17)

在之前的文章中,我多次谈到了N6705直流电源的示波器功能。实际上,这是内置在输出模块中的数字化仪,根据型号的不同,位数在12-28bit之间,速度的64kSa/s–200kSa/s之间。电源都能测量被测件的静态电压与电流,但有些高性能电源,例如N6705直流电源分析仪,还能用内置

如何确认电源精度 - 程控电源技术和应用指南(16)

在文章《用电源精确测量电流-程控电源技术和应用(15)》中,我们谈到了电源的测量能力。这里,我们将会探讨电源的精度技术指标,并介绍如何确定电源的电压精度,以及其它的电源精度计算方法。在电源的技术资料中,与电压精度相关的技术指标通常有5个,分别是:1.

用电源精确测量电流 - 程控电源技术和应用(15)

在产品开发过程中,被测件及模块的工作电流测试和表征,是验证产品是否符合设计要求的关键指标。测试电流的方法也有多种,最常见的是使用万用表、分流器或电源中的内置测量功能,都能够精确地测量被测件的电流。但实际工作中,也需要根据的情况,选择一种最为恰当的测量

把电源当作大功率功放–可编程电源技术和应用(14)

在我3月20日的博客文章《巧用列表模式-程控电源技术和应用(13)》中,谈到了利用一些高性能程控电源的列表模式,产生大功率的任意波形,用于汽车电子产品的电压瞬变特性表征。当然,只有一小部分可编程电源具备列表功能。那么,如果您手边也有一台高性能程控电源,但没

巧用列表模式 -程控电源技术和应用(13)

多数情况下,电源被用来输出恒定的偏置电压。然而,越来越多的高级测试应用要求使用随时间变化的电压或电流。典型的就是类似汽车电子的被测件,其典型的特征就是非常宽泛的工作电压。在测试过程,就需要在一系列电压变化的过程中完成的,当然还有军工产品中的电压拉偏试

程控电源技术和应用指南(11)- 快速编程能力

首先我们来看图1。这是从PC给电源发送指令开始,电源对指令进行处理,进而调整电压上升、稳定之后,进行测量过程,之后下降,再降回到V0图1:完成一个工作电压测试的全部过程这种情况,

程控电源技术和应用指南(10)- 瞬态响应(下篇)

为了减小瞬态电压变化幅度,一个常用的做法是在电路中并联一个大电容,如图3所示。图3:在电路中并联电容的方法在加入电容后,对提升电路的瞬态响应能力,往往会起到比较明

程控电源技术和应用指南(10)- 瞬态响应(上篇)

首先来看一下这个波形(图1),大约120mV的电压跌落,持续时间约为30uS。这是一个高性能的程控电源的输出,当负载电流猛然增大时,输出电压瞬间的变化情况。图1:负载电流从1mA跳变到500mA时,输出电压的变化这是任何电源都存在的问题。当负载吸收电