本文主要介紹了sepic 斬波電路公式推導(dǎo)_sepic 斬波電路工作原理。將基本Cuk變換器中的二極管與輸出電感 互換位置,再考慮實際可工作的器件方向,所得的拓?fù)渚褪腔?b class="flag-6" style="color: red">Sepic變換器。當(dāng)V處于
2018-03-26 05:00:00 44239 開關(guān)電源 通常使用電感 來臨時儲能。在評估這些電源 時,測量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量 電感電流 的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:00 5315 LTC3892 的第二個輸出是一個 SEPIC 轉(zhuǎn)換器。SEPIC 功率鏈路包括 L2、L3、Q3 和 D1。這里采用了一個具有兩個分立式電感 器的非耦合 型 SEPIC ,因而拓寬了可用電感 器的范圍。
2020-09-05 11:28:00 916 選擇非耦合 電感 器可以開辟更廣泛的現(xiàn)成元件選擇。由于電感 器不必相同,因此可以為每個電感 器選擇不同的元件尺寸,從而提供更大的選擇。然而,即使第二個電感 器可以小于第一個電感 器,與耦合 電感 器元件相比,兩個非耦合 電感 器通常還需要額外10%的電路板面積。1
2019-03-21 08:55:00 10682 在做SEPIC 的時候,通過理論可以推導(dǎo)出一些常歸的參數(shù),比如選用耦合 電感 (不是兩個獨立那種),或者選用變壓器。假設(shè)我算出來只需要用22uH/8A,然后需要怎樣設(shè)計這個電感 呢?或者說還要從哪些方面考慮
2015-10-19 15:25:17
了,是不是我的電容電感 值設(shè)置的有問題?串聯(lián)電容為180uf,出口點并聯(lián)電容為90uf,兩個電感 沒有耦合 ,33uH.
2017-07-19 10:33:10
看電源 完整性資料,有看到要減小回路 電感 ,回路 電感 有何影響呢?
2019-02-22 11:22:43
測量 包括測量 電氣設(shè)備所有線路的電阻,并分別計算線路所有相的短路電流 。以前,電壓表和帶有電阻箱的電橋用于測量 零相環(huán)路的電阻。之后,使用歐姆定律和計算器,計算出短路電流 的計算值。當(dāng)前,使用回路 電阻測試儀(也
2020-09-04 12:01:10
捕獲,然后將關(guān)心的紋波部分 放大來觀察和測量 (自動測量 或光標(biāo)測量 均可),同時還要利用示波器的FFT功能從頻域進(jìn)行分析。相關(guān)名詞定義:1 . 最大紋波電壓:在額定輸出電壓和負(fù)載電流 下,輸出電壓的紋波(包括噪聲
2018-12-27 21:25:03
由于電容耦合 (電場耦合 )引起的干擾,電流 測量 環(huán)路應(yīng)放置在電感 安靜的一側(cè),如圖1 所示。圖1 .開關(guān)電源 中的電感電流 測量 示意圖。圖2顯示了用于該測量 的實際設(shè)置。將電感 提起,并將兩個端子中的一個斜焊到電路板上
2020-01-06 07:00:00
作者:Ben Kasemsadeh大部分 人認(rèn)為電感 式傳感只是測量 線圈與傳導(dǎo)目標(biāo)之間距離的方法,但該技術(shù)還有很多其它使用案例。例如,你是否知道可以使用一個螺旋 PCB 線圈和一塊銅帶來測量 線性位置
2018-09-14 14:48:39
再講開關(guān)電源 的電感 特性時,他從電容的特性入手,以電容的電壓特性闡釋了電感 的電流 特性,當(dāng)電感 回路 中沒有電阻時,電流 會一直存在下去,電壓為零。感覺對一階電路 二階電路的知識需要了解,鞏固一下。做了一下總結(jié)。對于電容有...
2021-10-29 08:06:17
如果有人問你使用什么拓?fù)鋪韺崿F(xiàn)隔離的低功耗輸出,那么你首先想到的可能就是反激。SEPIC 是一種非隔離拓?fù)洹5?,與反激式一樣,您可以輕松添加額外的變壓器繞組以創(chuàng)建隔離輸出。圖1 的簡化原理圖顯示了一個
2018-09-25 09:15:06
流經(jīng)二極管(D1 )。電流 連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流 ,這是您在布局中需要關(guān)注的部分 。在圖1 中,此回路 被標(biāo)記為“高頻回路 ”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1 、D1 和輸入電容與最短、最低電感 回路 連接
2019-05-01 08:00:00
流經(jīng)二極管(D1 )。電流 連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流 ,這是您在布局中需要關(guān)注的部分 。在圖1 中,此回路 被標(biāo)記為“高頻回路 ”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1 、D1 和輸入電容與最短、最低電感 回路 連接
2019-04-02 06:30:00
可以使用它來代替升壓轉(zhuǎn)換器。SEPIC 轉(zhuǎn)換器的特點是單開關(guān)工作和連續(xù)輸入電流 ,從而帶來較低的電磁干擾 (EMI)。這種拓?fù)洌ㄈ鐖D 1 所示)可使用兩個單獨的電感 (或者由于電感 的電壓波形類似),因此
2018-09-26 10:23:27
討論了耦合 電容器 AC 電壓被施加于耦合 電感 漏電感 的情況。漏電感 電壓會在電源 中引起較大的回路 電流 。在第 2 部分 中,我們將介紹利用松散耦合 電感 和緊密耦合 電感 所構(gòu)建電源 的一些測量 結(jié)果。我們構(gòu)建起如圖 1
2018-09-26 10:19:06
(通常以每個通孔1 A開始),將接地層相連。 除了這些基本的布局規(guī)則,我通常首先會識別開關(guān)回路 ,然后確定哪些回路 具有高頻開關(guān)電流 。圖1 所示為針對降壓電源 (原理圖和布局)的簡化功率級的一個示例。降壓電源 中存在
2019-05-05 09:26:47
繼續(xù)在電感 器流動并流經(jīng)二極管(D1 )。電流 連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流 ,這是您在布局中需要關(guān)注的部分 。在圖1 中,此回路 被標(biāo)記為“高頻回路 ”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1 、D1 和輸入電容
2019-05-22 08:00:00
描述此款耦合 電感 器 3.3V/3.25A SEPIC 轉(zhuǎn)換器在緊湊的空間中提供高電流 。此電路經(jīng)過優(yōu)化,接受 3.0V - 3.6V 的輸入電壓。此外,它還適用于電池應(yīng)用。主要特色SEPIC 轉(zhuǎn)換器大于 10W 的輸出電路板長度大約 47 mm1 A 時的工作效率達(dá) 86%提供測試報告
2018-12-18 11:35:16
PRD1175,應(yīng)用設(shè)計是一種所謂的級聯(lián)耦合 SEPIC -Cuk轉(zhuǎn)換器,可從12V輸入產(chǎn)生干凈的9V電壓軌。 SEPIC -Cuk只是SEPIC 和Cuk轉(zhuǎn)換器,旨在共享穩(wěn)壓器和電源 開關(guān)。為每個轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 08:23:15
。(5)RFID的讀寫器和電子標(biāo)簽通過電感 耦合 傳輸信息。(6)了解負(fù)載調(diào)制以及功率匹配的概念。概念解析(1 )諧振電路,諧振電路能夠有選擇性的讓一部分 頻率的信號通過,同時衰減通帶外的信號。(2)諧振電路
2021-09-18 06:30:00
包括耦合 自電源 變壓器的磁場,耦合 自開關(guān)節(jié)點的電場,以及由變壓器互繞電容產(chǎn)生的共模電流 。 圖1 :錯誤的紋波測量 得到的較差的測量 結(jié)果。 利用正確的測量 方法可以大大地改善測得紋波結(jié)果。首先,通常使用帶寬
2012-01-05 14:05:48
電感 回路 電流 —第 1 部分 .............................................................. 62電源 設(shè)計經(jīng)驗談 33:注意 SEPIC 耦合
2017-04-11 15:51:54
開關(guān)電源 的EMC部分 經(jīng)常會看到有加差模電感 ,這個電感 的作用就是用來抑制開關(guān)電源 的噪聲進(jìn)入電網(wǎng)用的,特別對于要求高PF的電源 里面,如果前面加太多的X電容,可能會引起PF值下降,所以很多時候是加差模電感
2021-10-08 15:50:52
有相應(yīng)的回路 電感 ,該回路 電感 與理想電容元件串聯(lián),導(dǎo)致實際電容器的阻抗隨頻率的升高而增大。減小去耦電容的回路 自感的最好方法有以下幾種1 .使電源 平面和地平面靠近電路板表面層以縮短過孔2.使用尺寸較小
2017-12-18 08:45:06
為什么應(yīng)該在SEPIC 轉(zhuǎn)換器中使用耦合 電感 ?
2024-02-06 06:58:00
小編就為大家論述下這個問題,并且提出一種超級實用的解決方案。拿走吧~運(yùn)算放大器:如何為偏置電流 提供直流回路 × 錯誤示范圖1 中,一個電容串接在一個運(yùn)算放大器的同相(+)輸入端。這種交流耦合 是隔離輸入電壓
2021-10-18 09:35:05
,因此輸出電容更小。
耦合 電感 與傳統(tǒng)電感 設(shè)計傳統(tǒng)非耦合 降壓轉(zhuǎn)換器中的峰峰值電流 紋波可表示為公式1 ,其中V IN為輸入電壓,V O為輸出電壓,L為電感 值,D為占空比(D = V O) / V IN用于降壓轉(zhuǎn)換器),并且Fs是開關(guān)頻率。[/td][td](等式1 )對于D
2019-01-17 19:33:19
什么是安規(guī)電容?可否用在直流電源 濾波回路 或用在音頻耦合 回路 ?
2023-04-20 15:10:26
輸出電流 ,且在滿載且輸入電壓最小時達(dá)到其最大值。當(dāng)Q2關(guān)閉時,這兩種電流 通過D1 改道至輸出電容器和負(fù)載。當(dāng)Q2關(guān)閉后電流 只能在D1 內(nèi)流動,因為當(dāng)Q2打開時D1 是反向偏置的。圖1 :耦合 電感 器SEPIC
2018-09-10 14:48:20
周期內(nèi)母線電壓可以認(rèn)為是不變的,即認(rèn)為C1 上的電壓vc1 是恒定的,輸入為一個直流信號。這時形成兩個回路 :第一個是電源 C1 ,L1 和Q回路 ,在vc1 的作用下,電感電流 iL1 線性增長,電流 波形如圖3(a)所示
2018-10-22 15:24:12
畢設(shè)做的基于dsp的變頻電源 設(shè)計,采樣電路老師讓用電流 互感器,電壓互感器,我想問一下線性耦合 部分 怎么畫啊,懵逼
2019-04-17 23:07:38
個通道,因此另一通道可以用于任一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。電感 耦合 和能量傳輸電容圖 4 中,功率電感 L1 A 和 L1 B 顯示為彼此耦合 。在這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,耦合 電感 的目的是減少輸出電壓和電感電流 的紋波,并且提高最大
2018-10-22 16:41:42
如何測量 電感電流 ?
2021-06-17 06:41:23
開關(guān)電源 通常使用電感 來臨時儲能。在評估這些電源 時,測量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量 電感電流 的最佳方法是什么?圖1 以典型的降壓型轉(zhuǎn)換器(降壓拓?fù)洌槔?,顯示了針對這類測量 的建議設(shè)置
2020-10-29 07:59:49
問:如何測量 電感電流 ?
2020-01-08 09:39:15
測量 電源 紋波本身有一定技巧性。圖1 給出了一個不當(dāng)使用示波器測量 電源 紋波的實例。在這個例子中出現(xiàn)了幾個錯誤,首先是使用了接地線很長的示波器探針;其二是讓由探針和接地線形成的回路 靠近功率變壓器和開關(guān)
2017-10-19 10:31:02
測量 電源 紋波本身有一定技巧性。圖1 給出了一個不當(dāng)使用示波器測量 電源 紋波的實例。在這個例子中出現(xiàn)了幾個錯誤,首先是使用了接地線很長的示波器探針;其二是讓由探針和接地線形成的回路 靠近功率變壓器和開關(guān)
2017-09-08 09:36:12
www.gjcoil.com工字電感 的電流 測量 和標(biāo)識方法——工字電感 定制Q工字電感 是一種插件型電感 ,常用于DC/DC轉(zhuǎn)換、 音響音頻信號產(chǎn)品、個人電腦、電力設(shè)備等等。關(guān)于工字型電感 ,它是如何測量 電流
2020-09-16 13:41:28
`正確的PCB設(shè)計是成功實現(xiàn)電源 設(shè)計的最重要因素之一,優(yōu)秀的PCB布局布線可提高電源 的穩(wěn)定性并減小EMI,理解電流 的流向并找出高頻回路 是設(shè)計中的關(guān)鍵。單端初級電感 變換器(SEPIC )是一種同時具有
2016-09-07 10:38:39
關(guān)系式恰好為SEPIC 的負(fù)值,如方程式2所示。 圖5. C'uk理想波形由于占空比關(guān)系式大小相等但符號相反,開關(guān)節(jié)點(SN1 )電壓相同,電感電流 相同,因此可以簡單地將這兩個轉(zhuǎn)換器同時連接到節(jié)點SN1 .合并
2018-10-18 16:10:08
耦合 電感 有2種模型1 .告知耦合 電感 的2個自感、互感以及耦合 系數(shù)2.匝數(shù)比、自感量、漏感量(相當(dāng)于一個理想變壓器原邊和副邊的電感 量)請問我已知耦合 電感 的模型2的三個參數(shù)如何將其轉(zhuǎn)換為耦合 電感 模型1 的3個參數(shù)2種模型間參數(shù)是如何轉(zhuǎn)換的呢?求求大佬幫助
2020-01-03 14:55:51
描述TIDA-00781 是一種用于工業(yè)應(yīng)用的 12W
SEPIC 電源 參考設(shè)計。它采用 12V 標(biāo)稱輸入電壓,
電流 為
1 A 時可產(chǎn)生 12V 輸出以及 92% 的峰值效率。
SEPIC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)淇?/div>
2018-11-07 16:44:14
備用電源 自動投入裝置的二次回路 識圖第 7章 測量回路 識圖7.1 電流 、電壓測量回路 7.1.1 電流 測量回路 7.1.2 電壓測量回路 7.2 功率測量回路 7.2.1 有功功率的測量 7.2.2 無功功率的測量
2020-11-10 08:00:47
問題,以提供完整的電源 傳輸解決方案。諸如電感 器和變壓器的磁性部件通常是功率轉(zhuǎn)換的重要部分 。從效率開始,這些磁性元件中的磁芯損耗通常會顯著影響系統(tǒng)性能。在這方面,磁性部件通常也限制了開關(guān)頻率的選擇并且極大
2019-07-30 15:24:17
)。電流 連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流 ,這是您在布局中需要關(guān)注的部分 。在圖1 中,此回路 被標(biāo)記為“高頻回路 ”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1 、D1 和輸入電容與最短、最低電感 回路 連接。該回路 越小
2018-08-30 14:59:54
紋波也大于或等于200%,t3期間的電流 將等于偏移值?! £P(guān)于電感 器和變壓器 耦合 電感 和變壓器繞組之間的耦合 被認(rèn)為是理想的。SEPIC 、Cuk和Zeta變換器的方程式適用于非耦合 電感 :當(dāng)計算這些
2020-07-13 14:54:32
問題: 如何測量 電感電流 ?
2019-12-09 20:24:38
描述 PMP10610 是針對汽車應(yīng)用的 12W SEPIC 電源 參考設(shè)計。它采用 12V 標(biāo)稱輸入電壓,電流 為 1 A 時可產(chǎn)生 12V 輸出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)淇蓪崿F(xiàn)
2022-09-19 07:30:38
SEPIC 電源 架構(gòu)簡介: SEPIC 電路之應(yīng)用範(fàn)圍 SEPIC 電路之特徵概述 SEPIC 電路之工作原理 SEPIC 電路之?dāng)?shù)學(xué)描述 SEPIC 電路之元件參數(shù) SEPIC 電路之範(fàn)
2009-11-20 14:28:22 187 耦合 電感 的基本模型耦合 電感 的結(jié)構(gòu)和參數(shù)耦合 電感 的參數(shù)測量 正激多路輸出變換器的耦合 電感 倍流整流電路的耦合 電感 Cuk電路的耦合 電感 VRM電路的耦合 電感
2009-12-03 12:49:30 31 主要內(nèi)容
耦合 電感 的基本模型 耦合 電感 的結(jié)構(gòu)和參數(shù) 耦合 電感 的參數(shù)測量 正激多路輸出變換器的耦合 電感 倍流整流電路
2010-06-28 08:47:42 28 電源 回路 ,電源 回路 詳解,什么是電源 回路
電源 回路 是主板中的一個重要組成部分 ,其作用是對主機(jī)電源 輸送過來的電流 進(jìn)行電壓的轉(zhuǎn)換,將電壓變換
2009-04-26 18:37:16 13748
實現(xiàn)電流 零紋波的耦合 電感 計算
摘要:研究了兩電感 互相耦合 以后實現(xiàn)其中某一個電感 上電流 紋波為零的現(xiàn)象。論述了實現(xiàn)
2009-07-07 10:54:41 1950 主板電源 回路
電源 回路 是主板中的一個重要組成部分 ,其作用是對主機(jī)電源 輸送過來的電流 進(jìn)行電壓的轉(zhuǎn)換,將電壓變換至CPU所能接受的內(nèi)核電壓值,使CPU正常工
2009-12-24 15:35:21 419 我們將確定
SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合
電感 的一些漏
電感 要求。在不要求主級電路和次級電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時,
SEPIC 是一種非常有用的拓?fù)?/div>
2011-06-18 10:53:57 7019 介紹了焊電源 *電弧系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。通過計算機(jī)仿真分析了輸出回路 的直流電感 對弧長變化的動態(tài)響應(yīng)和對輸出電流 波形的影響,提出了采用可飽和電感 和可變電感 的必要性;闡述了可
2011-09-15 16:32:54 46 SEPIC 轉(zhuǎn)換器擁有連續(xù)輸入電流 的優(yōu)點,這個連續(xù)輸入電流 是由輸入電感 和正輸出電壓產(chǎn)生的。像boost和單電感 buck-boost ,它們需要一個輸出電容來維持一個平滑LED電流 。另外一個SEPIC 轉(zhuǎn)換
2012-03-23 09:37:55 1502 單端初級電感 轉(zhuǎn)換器 (SEPIC ) 能夠通過一個大于或者小于調(diào)節(jié)輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個降壓及升壓轉(zhuǎn)換器的作用以外,SEPIC 還具有最少的有源組件、一個簡易控制器和鉗位
2012-05-09 10:19:44 3825 圖顯示了使用一個耦合 電感 的原型 SEPIC 的示意圖。若想在設(shè)計中實施非耦合 電感 ,只需在相同PWB上用兩個電感 替換耦合 電感 便可。
2012-05-09 10:36:29 2399 基于電流 源的在線電感 值測量 電路設(shè)計....
2016-01-04 15:29:50 25 的情況。漏電感 電壓會在電源 中引起較大的回路 電流 。在 第 2 部分 中,我們將介紹利用松散耦合 電感 和緊密耦合 電感 所構(gòu)建電源 的一些測量 結(jié)果。
2017-04-18 17:47:36 1996 單端初級電感 型DC-DC變換器(SEPIC )是一個靈活的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以作為一個降壓(“巴克”)和升壓(提高)的電壓調(diào)節(jié)器。
2017-06-03 09:33:35 13 管制的輸入電源 ,如低成本壁疣。不幸的是,SEPIC 拓?fù)潆y以理解,需要兩個電感 器,使電源 足跡相當(dāng)大。最近,幾個電感 制造商開始出售現(xiàn)成的現(xiàn)成的耦合 電感 器在一個單一的包成本僅略高比可比單電感 。耦合 電感 器不僅提供了一個較小的足跡,而且獲得相
2017-06-08 11:37:48 29 多路輸出電源 中耦合 電感 的模型及分析
2017-09-12 15:42:48 9 回路 電流 法是以一組獨立回路 電流 作為變量列寫電路方程求解電路變量的方法。倘若選擇基本回路 作為獨立回路 ,則回路 電流 即是各連支電流 。以回路 電流 為變量列寫方程求解電路的方法稱為回路 電流 法,簡稱回路 法。回路 法對平面和非平面網(wǎng)絡(luò)均適用。
2017-12-21 17:07:01 48086 耦合 電感電流 驅(qū)動拓?fù)湓O(shè)計。
2018-05-29 09:38:36 9 Power Tips 32 and 33: 注意SEPIC 耦合 電感 回路 電流
2018-08-08 01:13:00 3574 開關(guān)電源 通常使用電感 來臨時儲能。在評估這些電源 時,測量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量 電感電流 的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:18 3794 耦合 電感 常用于多相電源 拓?fù)?,充分利用其相間磁耦合 電流 紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢。使用普通分立式電感 時,一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流 紋波。當(dāng)這些電感 通過磁耦合 時,電流 紋波抵消作用到所有電路元件
2020-09-15 10:03:41 5065 耦合 電感 常用于多相電源 拓?fù)?,充分利用其相間磁耦合 電流 紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢。使用普通分立式電感 時,一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流 紋波。當(dāng)這些電感 通過磁耦合 時,電流 紋波抵消作用到所有電路元件
2020-10-06 12:20:00 8823 SEPIC (單端初級電感 轉(zhuǎn)換器)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在需要降壓和升壓調(diào)節(jié)器特性的應(yīng)用中使用,特別是具有升壓和降壓輸入電壓的能力。SEPIC 最常在CCM(連續(xù)導(dǎo)通模式)下運(yùn)行,提供同相輸出電壓。 SEPIC 通常
2021-05-15 17:34:03 2945 ADP1621耦合 SEPIC 設(shè)計工具
2021-06-07 18:28:39 37 。前面,我們討論了耦合 電容器 AC 電壓被施加于耦合 電感 漏電感 的情況。漏電感 電壓會在電源 中引起較大的回路 電流 。在第 2 部分 中,我們將介紹利用松散耦合 電感 和緊密耦合 電感 所構(gòu)建電源 的一些測量 結(jié)果。
2021-11-10 09:44:53 1611 篇《
電源 設(shè)計小貼士》中,我們將確定
SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合
電感 的一些漏
電感 要求。在不要求主級電路和次級電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時,
SEPIC 是一種非常有用的拓?fù)洹?/div>
2021-11-10 09:44:53 1713 開關(guān)電源 通常使用電感 來臨時儲能。在評估這些電源 時,測量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量 電感電流 的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:43 3130 開關(guān)電源 通常使用電感 來臨時儲能。在評估這些電源 時,測量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量 電感電流 的最佳方法是什么?
2021-12-15 09:12:12 5166 首先了解一個詞PDN叫做電源 分配網(wǎng)絡(luò)。我們了解穩(wěn)壓器和芯片之間的連接有鍵合線,封裝引線,過孔,平面,當(dāng)芯片的電流 有突變的時候,就會在這些連接上面產(chǎn)品壓降,造成電源 軌道塌陷。所以為了避免在電源 軌道
2022-01-07 14:57:18 5 開關(guān)模式電源 通常使用電感 器來臨時存儲能量。在評估這些電源 時,測量 電感電流 以獲得電壓轉(zhuǎn)換電路的完整圖像通常很有用。但是,測量 電感電流 的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10 928 耦合 電感 在工程中有著廣泛的應(yīng)用。本部分 主要介紹耦合 電感 中的磁耦合 現(xiàn)象,互感和耦合 因數(shù),耦合 電感 的同名端和歐和電感 的磁通鏈方程,電壓電流 關(guān)系。還介紹了含有耦合 電感 電路的分析計算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-02 14:11:27 1339 耦合 電感 在工程中有著廣泛的應(yīng)用。本部分 主要介紹耦合 電感 中的磁耦合 現(xiàn)象,互感和耦合 因數(shù),耦合 電感 的同名端和歐和電感 的磁通鏈方程,電壓電流 關(guān)系。還介紹了含有耦合 電感 電路的分析計算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-10 10:42:48 1659 測量 電感電流 的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11 316 開關(guān)電源 通常使用電感 來臨時儲能。在評估這些電源 時,測量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量 電感電流 的最佳方法是什么? 圖1以典型的降壓型轉(zhuǎn)換器(降壓拓?fù)洌槔?,顯示了針對這類測量 的建議
2023-11-24 18:15:02 298 共模電感 的漏感的測量 方法是通過感應(yīng)電橋測量 法。在這個方法中,我們使用一個感應(yīng)電橋電路來測量 共模電感 的漏感。 第一部分 :介紹共模電感 和漏感 共模電感 是在電子電路中常見的一個電感 類型。它與常規(guī)電感
2023-12-18 11:42:49 788 什么是電流回路 ?如何產(chǎn)生的? 電流回路 是電流 在電路中的閉合路徑。在一個電流回路 中,電流 可以從電源 端流動到負(fù)載端,然后再通過連接到電源 的導(dǎo)線返回到電源 。在這個過程中,電流 會依次通過電源 、導(dǎo)線和負(fù)載
2023-12-26 16:23:38 509 本文支持快捷轉(zhuǎn)載影響IGBT和SiCMOSFET在系統(tǒng)中的動態(tài)特性有兩個非常重要的參數(shù):寄生電感 和寄生電容。而本文主要介紹功率回路 中寄生電感 的定義和測試方法,包括直流母線電容的寄生電感 ,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:08 116 耦合 電感 的伏安特性是指在電感 與電流 之間的關(guān)系,通常用伏特安特性曲線來表示。它描述了電感 在不同電流 下的電壓變化情況,通過分析這些特性,可以了解電感 的性能及其在電路中的應(yīng)用。 首先我們來了解一下耦合 電感
2024-03-09 10:47:54 421 和去耦技術(shù),并探討其在實際應(yīng)用中的一些典型場景。 一、電感 耦合 的原理與方法 電感 耦合 原理 電感 耦合 是指通過兩個或多個電感 之間的磁場相互作用來傳輸能量或信號的方法。它的基本原理是當(dāng)一個電感 中通過電流 變化時,產(chǎn)生
2024-03-09 10:50:46 478
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