在交流電源輸入端,一般需要增加三個電容來抑制EMI 傳導干擾。交流電源的輸入一般可分為三根線:火線(L)/零線(N)/地線(G)。在火線和地線之間及在零線和地線之間并接的電容,一般稱之為Y 電容。這兩個Y電容連接的位置
我們在之前的文章討論了氮化鎵場效應晶體管的優(yōu)勢,以及它具備可實現(xiàn)更高效率和更快開關(guān)速度的潛力,為硅MOSFET器件所不可能實現(xiàn)的。本章將探討如何利用氮化鎵場效應晶體管
電網(wǎng)中的電力負荷如電動機、變壓器、日光燈及電弧爐等,大多屬于電感性負荷,這些電感性的設備在運行過程中不僅需要向電力系統(tǒng)吸收有功功率,還同時吸收無功功率。因此在電
21ic訊 LED照明在環(huán)保節(jié)能方面有非常顯著的優(yōu)勢,故其發(fā)展前景非常好。做驅(qū)動、做光源等各種各樣的廠如雨后春筍都起來了,這也帶動電子變壓器、電感等產(chǎn)品的需求量。目前還沒有看到能夠代替LED的光源,節(jié)能
1-6-3-2.正激式開關(guān)電源變壓器參數(shù)的計算正激式開關(guān)電源變壓器參數(shù)的計算主要從這幾個方面來考慮。一個是變壓器初級線圈的匝數(shù)和伏秒容量,伏秒容量越大變壓器的勵磁電流就
3.3 輸出電路的設計 如圖6所示。輸出電路由整流二極管D4,濾波電容C9,C10和穩(wěn)壓管D5組成。3.3.1 輸出整流二極管的選擇輸出整流二極管D4的選擇標準:額定電壓應大于1.5倍的輸
1-4-3.并聯(lián)開關(guān)電源儲能電感的計算與前面計算反轉(zhuǎn)式串聯(lián)開關(guān)電源中儲能電感的數(shù)值方法基本相同,計算并聯(lián)式開關(guān)電源儲能電感也是從流過儲能電感的電流為臨界連續(xù)電流狀態(tài)著
1-3-2.反轉(zhuǎn)式串聯(lián)開關(guān)電源儲能電感的計算反轉(zhuǎn)式串聯(lián)開關(guān)電源儲能電感的計算方法與前面“串聯(lián)式開關(guān)電源儲能濾波電感的計算”方法基本相同,計算反轉(zhuǎn)式串聯(lián)開關(guān)電
1-3.反轉(zhuǎn)式串聯(lián)開關(guān)電源1-3-1.反轉(zhuǎn)式串聯(lián)開關(guān)電源的工作原理圖1-7是另一種串聯(lián)式開關(guān)電源,一般稱為反轉(zhuǎn)式串聯(lián)開關(guān)電源。這種反轉(zhuǎn)式串聯(lián)開關(guān)電源與一般串聯(lián)式開關(guān)電源的區(qū)別
并聯(lián)開關(guān)電源的工作原理
傳感器是現(xiàn)代電子社會的神經(jīng)末梢,通過它可以感知、收集外界信息,是目前絕大部分電子設備不可或缺的組成的部分。隨著應用領(lǐng)域的不斷拓展,對于傳感器提出了許多新的要求。比如要經(jīng)受惡劣環(huán)境考驗,要綠色環(huán)保并且防
無論在何種情況下,兩個具有不同電位的導體間都會產(chǎn)生電容。在兩個具有不同電位的導體之間,總是存在一個電場。電場中存儲的能量由驅(qū)動電路供給。因為驅(qū)動電路是一個功率有限的激勵源,所以在任何兩個導體之間的電壓
都是大學電路教材上的基本物理公式,畢業(yè)久了都被老師回收差不多了,總結(jié)一下以備用時查詢電容充電放電時間和充電電流計算公式設V0 為電容上的初始電壓值V1 為電容最終可充到或放到的電壓值Vt 為t時刻電容上的電壓值則
【導讀】電感數(shù)位轉(zhuǎn)換器(LDC)可望成為無線充電板關(guān)鍵零組件。為解決無線充電板電阻式或電容式感測器可靠度與準確度不佳等問題,德州儀器(TI)推出業(yè)界首款電感數(shù)位轉(zhuǎn)換器,透過獨特的資料轉(zhuǎn)換器技術(shù)與創(chuàng)新電路設計,大
21ic訊 TT electronics 現(xiàn)已推出下一代模壓電感器件,型號為 HM72E 和 HA72E。兩款器件都經(jīng)過特別的工程設計,具有高性能和高成本效益,并將使用專有的混合合金內(nèi)芯材料,該材料經(jīng)優(yōu)化具有高溫度穩(wěn)定性、優(yōu)越直流偏置
21ic訊 TT electronics 現(xiàn)已推出下一代模壓電感器件,型號為 HM72E 和 HA72E。兩款器件都經(jīng)過特別的工程設計,具有高性能和高成本效益,并將使用專有的混合合金內(nèi)芯材料,該材料經(jīng)優(yōu)化具有高溫度穩(wěn)定性、優(yōu)越直流偏
一直以來摩爾定律都是指引半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一條重要規(guī)律,然而我們也看到這條定律似乎只對數(shù)字芯片有效,相比數(shù)字芯片每隔18個月進行一代工藝革新和晶體管量級的成倍增加,模擬芯片似乎越來越難在電路架構(gòu)上有所創(chuàng)新
可獲得大電感量的仿真電感電路
心電感應是人體特異功能體所出現(xiàn)的,超越五官感知,不可思議的能力。具有這些能力的人士有些是天生的,有些是經(jīng)過氣功修練到高深境界后所出現(xiàn)的,也有些是大難不死,如生重病或出意外之后出現(xiàn)的?;旧纤且环N人類
電磁兼容設計通常要運用各項控制技術(shù),一般來說,越接近EMI源,實現(xiàn)EM控制所需的成本就越小。PCB上的集成電路芯片是EMI最主要的能量來源,因此,如果能夠深入了解集成電路芯片的內(nèi)部特征,可以簡化PCB和系統(tǒng)級設計中