穩壓二極管的動態電阻,?是指在其反向電壓超過擊穿電壓Uz后, ?電流與電壓的變化量?之間的比值。?這個比值稱為穩壓二極管的動態電阻。01 動態電阻一、什么是動態電阻?穩壓二極管的動態電阻,?是指在其反向電壓超過擊穿電壓Uz后, ?電流與電壓的變化量?之間的比值。?這個比值稱為穩壓二極管的動態電阻。 ?在實際應用中,?對于外部電源的變化電壓,?在穩壓二極管上引起穩壓變化,?實際上就是限流電阻R1 ?與動態電阻的分壓。?因此動態電阻越小,?穩壓效果越好。?這個數值,?在器件
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穩壓二極管是利用其反向擊穿時電流會急劇升高的特性進行穩壓,表現出此時的動態電阻 Rz,也就是增加的 電壓除以增加的電流 ,所得到的比值比較小,這樣就會使得外部電壓的波動對穩壓二極管兩端電壓影響較小。01 穩壓二極管一、動態電阻穩壓二極管是利用其反向擊穿時電流會急劇升高的特性進行穩壓,表現出此時的動態電阻 Rz,也就是增加的電壓除以增加的電流,所得到的比值比較小,這樣就會使得外部電壓的波動對穩壓二極管兩端電壓影響較小。1、電流曲線手邊有剛剛購買到的兩款穩壓二極管,它們的特性為:●&n
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卓晴 穩壓二極管
隨著硅晶體管的尺寸和性能接近其物理極限,需要尋找替代材料來支持更多的新興技術, 其中一個具有希望的材料石墨烯。由于其出色的電氣、機械和熱性能,使得它最有可能成為場效應晶體溝道材料。一、前言本文后面根據 All about Circuits 中的一篇文章,介紹有關石墨烯場效應晶體管 (GFET)的構造、優勢以及現在遇到的挑戰。隨著硅晶體管的尺寸和性能接近其物理極限,需要尋找替代材料來支持更多的新興技術, 其中一個具有希望的材料石墨烯。由于其出色的電氣、機械和熱性能,使得它最有可能成為場效應晶體溝道材料。▲
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今天看到一個短視頻, 視頻作者提出了一個有趣的問題,?對于一個高頻逆變器, 它的線圈匝數很少, 卻能夠輸出很大的電流。?作為對比,?他又找到了一個體積大體相當的工頻變壓器。?這個變壓器的輸入輸出線圈的匝數非常多。?但輸出的電流卻非常少。?UP主因此提出了一個問題,?這兩個變壓器體積差不多, 那么究竟是什么原因造成輸出電流相差這么大呢??作者從變壓器的工作頻率,線圈匝數以及磁芯材料三個方面進行了分析。01 高頻變壓器一、問題提出今天看到一個短視頻, 視頻作者提出了一個有趣的問題,?對于一個高頻逆變器, 它的
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卓晴 輸出電流 匝數
這是一個從會議電話設備上拆卸下來的一個揚聲器。?下面對于它的基本特性進行測試,?并最后驗證一個 非常奇特電路[1] 的工作原理。?這個揚聲器安裝在一個塑料殼之內。一、前言這是一個從會議電話設備上拆卸下來的一個揚聲器。?下面對于它的基本特性進行測試,?并最后驗證一個 非常奇特電路[1] 的工作原理。?這個揚聲器安裝在一個塑料殼之內。二、特性測量1、基本電氣特性??首先利用SmartTweezer測量這個揚聲器的基本電器阻抗。測量頻率為 10kHz。?揚聲器的電阻為15.20歐姆,電感為143.2微亨。如果使
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卓晴 振蕩電路
在智能車競賽電磁導航方案中, 對來自工字型電感檢測到的20kHz導航信號進行放大檢波是關鍵。?往屆車模作品方案中,同學們常常使用單電源軌到軌運放電路對來自 電感電容諧振選頻回路中信號進行半邊整流放大,?然后直接濾波輸出檢波信號,?或者再通過倍壓檢波輸出。?在這兩種方案中, 運放只對輸入信號進行正半周放大, 負半軸實際上是截止的。?因此運放實際上工作在非線性區域, 對于低壓工作電源應用效率降低。往往還需要對檢波后的電壓信號進行放大之后再進行單片機采集。01 電磁信號檢測電磁信號檢波方案:是否多此一舉?[1]
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卓晴 電磁信號 8002B
今天收到了英飛凌公司陳全球女士發送過來的郵件,?這是前幾天網絡會議討論的Infineon公司的硅麥聲音傳感器。?計劃用于全國大學生智能車競賽中,?用于車模感知外部聲源環境。?這是一個數字接口的硅麥,?今天測試一下這個傳感器的特性。01 硅麥傳感器一、背景介紹??今天收到了英飛凌公司陳全球女士發送過來的郵件,?這是前幾天網絡會議討論的Infineon公司的硅麥聲音傳感器。?計劃用于全國大學生智能車競賽中,?用于車模感知外部聲源環境。?這是一個數字接口的硅麥,?今天測試一下這個傳感器的特性。二、技術指標??在
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本文討論了 Sallen-Key 低通濾波器的設計。為了便于具體電路參數選擇,采用了比率 設計方案進行討論,大大提高了電路參數的實現可能性。01 Sallen-Key濾波器一、背景介紹近期由于需要測試所搭建的高阻抗信號源放大電路,其中包括有低通濾波器,所以研究了 Sallen-Key topology[1] 相關濾波電路電路。如下是 Kennth A. Kuhn 在 2016 給出的 Sallen-Key Low-Pass Filter[2] 設想
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零電壓開關(Zero Voltage Switch)振蕩電路是功率開關管在導通和關斷(模式切換時)兩端電壓為0(實際上應該是非常接近于0)的電路,這種特性使得電路功率損耗變小,所以被廣泛 應用到大功率加熱、高壓電路中。比如在一些LLC 電源, 電磁爐驅動電路中。本文基于 LTspice 仿真,分析了 ZVS 振蕩器的工作原理以及相關的參數設計。01 ZVS工作原理一、背景介紹零電壓開關(Zero Voltage Switch)振蕩電路是功率開關管在導通和關斷(模式切換時)兩端電壓為0(實際上應該是非常接近
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