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  • 随着智能设备在人们的生活中占有越来越重要的地位,随着功能的逐渐增加,设备耗电量的问题也逐渐暴露出来,人们也越来越开始习惯于随身携带电源适配器,也就是人们常说的充电器。这种电源适配器与稳压器的区别在哪?本文将为大家来进行介绍。 发现在没有加负载的情况下,电源适配器的电压要高于他所标志的值,而稳压器则一直是这个值。那么这两个有什么区别吗? 电源适配器和稳压器的区别 1、电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型。直白可以理解为一个电压转换器,比如将110-220伏的交流电压转换成固定的直流电压。 2、稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器具备稳压恒压、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。 电源适配器在不加负载的情况下电压是高些,如果你接了负载就会发现它的电压就会降下来了,这是由於它本身的作用限制的,只是为了提供一个合适的电压给负载,而稳压器主要作用就是稳压,它会将通过它的电压稳定在一定幅度,超过或低于这个值它都有动作,电源适配器就没有这个作用了。这两个可以根据使用情况来区分,如果是在负载电源要求不高的地方是可以互相代用的,但是如果负载对电源要求比较高,哪怕1V的电压变化都不行,那麼就必须使用稳压器,否则不烧负载也要烧电源。想了解更多电源适配器和稳压器的区别,请继续关注腾达兴官网!
  • 现在绝大多数手机都拥有快充功能,人们对于快充的需求也很高,充分利用碎片化的时间使手机不再电荒。那么现在很多手机发布会上都在说的快充QC3.0是什么?相比之前的QC2.0有什么提升?搭载什么处理器的手机能够支持QC3.0呢?接下来就让我们通过一张图来读懂高通Quick Charge 3.0快充。
  • 问题一:什么是快充技术?   快充从字面上就可以很好的理解,即提升手机充电速度。那么它是通过什么样的途径来实现的呢?原理也非常简单、易懂。快充通过芯片组,来调整手机的输入电压和电流值,从而缩短充电时间。而常见的就是通过提高电压恒定电流、低电压高电流和高电压高电流三种情况对手机的充电速度进行提升。   问题二:为什么要有快充技术?   由于目前手机都采用一体机身设计,无法更换电池,并且电池技术尚未突破,在高强度的使用情况下,不足以待机一天,时常可以看到拿着移动电源充电的人们。当有了快充技术后,可以利用该技术,大大缩短充电时间,有效的提升用户体验。   问题三:如何才能最大发挥快充功效?   想要使手机拥有最快的充电速度,就必须使用手机内标配的数据线及充电器,它们在线及充电头上都具备一定的特殊性,因为每家的快充标准都不一样,电源芯片管理具有不同之处,所以使用非标配的数据线和充电头则无法实现快充。倘若电源适配器不支持快充,那么输出的电压也就达不到快充的标准。也就是说,采用专线、专头、专机,缺一不可。   另外,倘若你在使用的移动电源不具备快充功能的话,你也无法享受到该福利,所以就有必要在选择移动电源时注意该问题。
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1  引言

  

电磁兼容是一门新兴的跨学科的综合性应用学科。作为边缘技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并涉及许多新的技术领域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术以及新材料等。电磁兼容技术应用的范围很广,几乎所有现代化工业领域,如电力、通信、交通、航天、军工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热点内容主要有:电磁干扰源的特性及其传输特性、电磁干扰的危害效应、电磁干扰的抑制技术、电磁频谱的利用和管理、电磁兼容性标准与规范、电磁兼容性的测量与试验技术、电磁泄漏与静电放电等。

  

电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibility,简称EMC。所谓电磁兼容是指设备(分系统、系统)在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。这里包含两层意思,即它工作中产生的电磁辐射要限制在一定水平内,另外它本身要有一定的抗干扰能力。这便是设备研制中所必须解决的兼容问题。电磁兼容技术涉及的频率范围宽达0 GHz ~400GHz,研究对象除传统设备外,还涉及芯片级,直到各种舰船、航天飞机、洲际导弹甚至整个地球的电磁环境。

  

电磁兼容三要素是干扰源(骚扰源)、耦合通路和敏感体。切断以上任何一项都可解决电磁兼容问题,电磁兼容的解决常用的方法主要有屏蔽、接地和滤波。

  

2  电磁兼容技术名词

  (1)电磁兼容性

  电磁兼容性是指设备或者系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

  

(2)电磁骚扰

  电磁骚扰是指任何可能引起设备、装备或系统性能降低或者对有生命或者无生命物质产生损害作用的电磁现象。电磁骚扰可引起设备、传输通道或系统性能的下降。它的主要要素有自然和人为的骚扰源、通过公共地线阻抗/内阻的耦合、沿电源线传导的电磁骚扰和辐射干扰等。电子系统受干扰的路径为:经过电源,通过信号线或控制电缆、场渗透,经过天线直接进入;通过电缆耦合,从其他设备来的传导干扰;电子系统内部场耦合;其他设备的辐射干扰;电子设备外部耦合到内部场;宽带发射机天线系统;外部环境场等。

  

(3)电磁环境

  电磁环境是一种明显不传送信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。

  

(4)电磁辐射

  电磁辐射是指电磁波由源发射到空间的现象。“电磁辐射”一词的含义有时也可引申,将电磁感应现象也包含在内。RFI/EMI可以通过任何一种设备机壳的开口、通风孔、出入口、电缆、测量孔、门框、舱盖、抽屉和面板以及机壳的非理想连接面等进行辐射。RFI/EMI也可由进入敏感设备的导线和电缆进行辐射,任何一个良好的电磁能量辐射器也可以作为良好的接收器。

  

(5)脉冲

  脉冲是指在短时间内突变,随后又迅速返回至其初始值的物理量。

  

(6)共模干扰和差模干扰

  电源线上的干扰有共模干扰和差模干扰两种方式。共模干扰存在于电源任何一相对大地或电线对大地之间。共模干扰有时也称纵模干扰、不对称干扰或接地干扰。这是载流导体与大地之间的干扰。差模干扰存在于电源相线与中线及相线与相线之间。差模干扰也称常模干扰、横模干扰或对称干扰。这是载流导体之间的干扰。共模干扰提示了干扰是由辐射或串扰耦合到电路中的,而差模干扰则提示了干扰是源于同一条电源电路。通常这两种干扰是同时存在的,由于线路阻抗的不平衡,两种干扰在传输中还会相互转化,所以情况十分复杂。干扰经长距离传输后,差模分量的衰减要比共模大,这是因为线间阻抗与线-地阻抗不同的缘故。出于同一原因,共模干扰在线路传输中还会向邻近空间辐射,而差模则不会,因此共模干扰比差模更容易造成电磁干扰。不同的干扰方式要采取不同的干扰抑制方法才有效。判断干扰方法的简便方法是采用电流探头。电流探头先单独环绕每根导线,得出单根导线的感应值,然后再环绕两根导线(其中一根是地线),探测其感应情况。如感应值是增加的,则线路中干扰电流是共模的;反之则是差模的。

  

(7)抗扰度电平和敏感性电平

  抗扰度电平是指将某给定的电磁骚扰施加于某一装置、设备或者系统并使其仍然能够正常工作且保持所需性能等级时的最大骚扰电平。也就是说,超过此电平时该装置、设备或者系统就会出现性能降低。而敏感性电平是指刚刚开始出现性能降低的电平。所以,对某一装置、设备或者系统而言,抗扰度电平与敏感性电平是同一数值。

  

(8)抗扰度裕量

  抗扰度裕量是指装备、设备或者系统的抗扰度电平限值与电磁兼容电平之间的插值。


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