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本篇我们开始介绍相关的性能测试如何开展,区别与传统互联网产品的性能测试,ECU的软件性能测试有很大的不同,我们也会在文中给大家介绍两者之间的区别。1、ECU软件和通用软件性能测试的区别通用软件进行性能测试时通常会通过压力测试、负载测试、稳定性测试、疲劳强度测试、用户并发访问测试等等方法来了解当前软件

车载TBOX嵌入式设备软件的性能测试

在实际的应用中,电子系统会遇到一些超低压差的BOOST变换器,如基于USB供电的系统,由于考虑到USB线上的压降,会采用一个升压的BOOST变换器,将电压升到5V以上,如5.15V,5.2V或5.25V。通常USB口由于输出负载的影响以及主机USB电源管理功能的差异,其电压会在4.75V到5.1V之

设计超低压差的BOOST变换器

0、前言锂离子电池包的内部,电芯和输出负载之间要串联功率MOSFET,使用专用的IC控制MOSFET的开关,从而对电芯的充、放电进行管理,如图1所示。在消费电子系统中,如手机电池包,笔记本电脑电池包等,带有控制IC、功率MOSFETFE管以及其他电子元件的电路系统称为电池充放电保护板Protecti

电池充放电管理PCM保护板功率MOSFET应用(1)

本人目前正在一家做微电网的公司从事风电变流器硬件方面的工作,还记得刚接触光伏逆变器还是在大二的时候,当时学校正在建设智能微电网的实验室,光伏模拟源,并网逆变器,风电对拖平台,风电变流器,蓄电池,PCS,还有RLC负载,当时就觉得好高大上,觉得这一行业有发展前途,然后就跟着老师做起了光伏

48V5KW单相光伏并网逆变器的硬件设计

当电子工程师在设计PCB布局布线时都会犹豫电线的粗细,电线的尺寸直接影响电路的性能和能耗,在选择电线尺寸时,需要综合考虑电流负载、电线长度、功率损耗及电源的供应能力等,那么电线过细是否会更加耗电?一般来说,电线过细会带来以下问题:1、高电阻

电线过细会不会更加耗电?

案例二接PSpice用于开关电源仿真案例分析(二),此篇以输入电压(最高输入时):350Vdc,输入负载1.3Ω为例,做开关电源仿真案例分析1 输出电压波形输出电压Vout的波形图从上图中可以看出:输出电压稳定在5.4V,建立稳态时间约0.2ms。取2.0ms-2.2ms波形放大如下图

技术专题|PSpice用于开关电源仿真案例分析(三)

案例一接PSpice用于开关电源仿真案例分析(一),此篇以输入电压(最低输入时):100Vdc,输入负载1.3Ω为例,做开关电源仿真案例分析设计电路原理图注:本设计主要考虑反激式变换器的工作特性,对于变压器的生产绕制工艺暂不考虑。根据以上计算得出的主要参数,画出电路的原型设计。隔离反激式变换器设计原

技术专题|PSpice用于开关电源仿真案例分析(二)

开关频率优化一般来讲,开关频率越高,输出滤波器元件L和CO的尺寸越小。因此,可减小电源的尺寸,降低其成本。带宽更高也可以改进负载瞬态响应。但是,开关频率更高也意味着与交流相关的功率损耗更高,这需要更大的电路板空间或散热器来限制热应力。目前,对于 ≥10A的输出电流应用,大多数降压型电源的工作频率范围

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划重点丨开关电源设计该考虑的十大因素

电阻分压就是BUCK降压器最基本的原理!惊讶吧!如果有一个10V的电压,要想得到5V的电压,怎么办?非常简单,用二个阻值相同的电阻R1、R2串联起来,从接地电阻R2上取电压,就直接得到5V电压。图1:串联电阻分压如果给这个电压加负载,二个串联电阻的阻值为1K,负载电阻为1K,那么得到的电压只有3.3

轻松入门学电源(1):从电阻分压、稳压管、线性稳压器到BUCK变换器

同步BUCK降压变换器的基本结构包括PWM控制器、主开关管(上管,功率MOSFET)和续流管(下管,功率MOSFET)、以及输出电感和滤波电容。通常,PWM控制器内部带有直接驱动功率MOSFET的输出图腾柱,从而简化系统设计,如图1所示。 输出负载电流较小时,将2个功率MOSFET集成到IC内部,进

VRM多相BUCK变换器功率级技术演进及DrMOS特点