- 摘要:分析了具有耦合濾波電感的多輸出正激式開關電源電路,對比了有耦合和無耦合濾波電感對電路參數的影響,介紹了耦合濾波電感的設計方法。1引言 近年來高頻開關電源在電子產品中得到廣泛應用。正激式DC/DC變換
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電感 設計 濾波 耦合 變換器 輸出
- 摘要:經典的DC/DC變換器,如Buck變換器、Boost變換器、Buck-Boost變換器、羅氏變換器和Cuk變換器[1-5],通常都是由電感和電容組成,所以它們的體積大而功率密度低。開關電感已被成功地應用于DC/DC變換器中,開創了
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DC/DC 變換器 電感 開關 控制 象限 神經網絡
- 從量綱可知,此物理量于電流同生共死。可以理解為一種電流的別名,存在的依據是安培環路定理) 2. 磁感應強度B,單位:wb/m2或T(是一種依靠磁導率u與H相互依存的物理量)3. 磁導率u,B=uH。在MKS中,單位為:H/m
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詳解 知識 電感
- 近日,村田推出電容/電感/EMI濾波器基礎知識專欄EMICON-FUN!。在以下網址或村田制作所網站注冊,就能收到村田員工親自制作的電子雜志,輕松了解電容、電感、EMI濾波器的基礎知識。村田每月還將從回答調查問卷的用戶中抽選出獲獎者,贈送特別禮物。
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村田 電容 電感 濾波器
- 什么是電感型升壓DC/DC轉換器? 如圖1所示為簡化的電感型DC-DC轉換器電路,閉合開關會引起通過電感的電流增加。打開開關會促使電流通過二極管流向輸出電容。因儲存來自電感的電流,多個開關周期以后輸出電容的
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知識 講解 轉換器 DC/DC 升壓 電感
- 1 引言 可飽和電感是一種磁滯回線矩形比高、起始磁導率高、矯頑力小、具有明顯磁飽和點的電感,在電子電路中常被當作可控延時開關元件來使用。由于具有獨特的物理特性,可飽和電感在高頻開關電源的開關噪聲抑
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抑制 作用 噪聲 開關 電感 特性 飽和
- 一、基本電路拓撲與工作原理 基于電感升壓開關型變換器的LED驅動電路廣泛應用于電池供電的消費類便攜電子設備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓撲主要由升壓電感器(L1 )、功率開關MOSFET( VT1)、控制電路
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LED 驅動 電路 變換器 開關 電感 升壓 基于
- 您是否有過為降壓穩壓器充電、進行滿功率測試,隨后在進行電感指端溫度測試時留下了永久(燙傷)印記的經歷呢?或許過高的磁芯損耗和交流繞組損耗就是罪魁禍首。在 100-kHz 開關頻率下,一般不會出現任何問題,這是
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解決方案 損耗 電感 降低
- LVDT(Linear Variable Differential Transformer,線性可調差接變壓器)是由霍德利(G.B.Hoadley)于1940年獲得的專利。他的原理,當鐵磁性磁心受到與用于檢測的移動部分相連的非鐵磁桿拖曳沿他的內部移動時,初級繞組與
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傳感器 應用 位移 電感 DGC-6PG/A AD698
- 在開關電源電路設計或電路試驗過程中,經常要對線圈或導線的電感以及線圈的匝數進行計算,以便對電路參數進行調整和改進。下面僅列出多種線圈電感量的計算方法以供參考,其推導過程這里不準備詳細介紹。
在進行電路
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詳解 計算 電感 線圈
- 對數字電路設計者來說,通孔的電感比電容更重要。每個通孔都有寄生中聯電感。因為通孔的實體結構小,其特性非常像素集總電路元件。通孔串聯電感的主要影響是降低了電源旁路電容的有效性,這將使整個電源供電濾波效果
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通孔 電感 分析
- 在低速電路中,電流沿著最小電阻路徑前進。參考圖5.1,低速電流從A傳輸到B,然后沿著地平面返回到驅動器。返回電流從展開的弧線路徑回到驅動器,每條弧線上的電流密度與該路徑上的電導相對應。在高速電路中,對于一個
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高速電流 電感 路徑
- 圖1為電感三點式LC振蕩電路。電感線圈L1和L2是一個線圈,2點是中間抽頭。如果設某個瞬間集電極電流減小,線圈上的瞬時極性如圖所所,反饋到發射發的極性對地為正,圖中三極管是共基極接法,所以使發射結的凈輸入減小
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電感 LC振蕩器 電路
- 首先用 Q 表測量了這個球形調感線圈的 Q 值。Q 表的電容器固定在 55 pf,測量的結果是:最大電感:550 KHz Q = 68
中間電感:745 KHz Q = 60
最小電感:2770 KHz Q = 30Q 表的電容器固定在 80 pf,測量的結果是
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電路 收音機 礦石 調諧 電感
- 大多數示波器探頭上都套有一個可拆卸的塑料抓鉤。將這個塑料夾去掉,就會露出探頭的芯片管。如果必要,可以將固定接地引線的裝置拆開,裸露出低電感的接地金屬護套。這個金屬護套,或者說接地環套,一直延伸到探頭的
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示波器探頭 電感 接地環路 夾具
汽車級ihlp?電感介紹
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