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结果与测量数据叠加。 图1. 行为模型输出电容仿真结果 在上图和下图(分别为图1和图2)中,彩色曲线是通过仿真获得的,而叠加的黑色曲线是基于器件规格的曲线。图1来自竞争对手的模型,因为......
触摸设计的影响 产品对比 应用 应用 实施电容式触摸的公司和工程师 PCB 上的触摸表面 用于屏幕/手机的 ITO 触摸表面 需要对敏感模拟设计进行电容仿真......
触摸设计的影响 产品对比 应用 应用 实施电容式触摸的公司和工程师 PCB 上的触摸表面 用于屏幕/手机的 ITO 触摸表面 需要对敏感模拟设计进行电容仿真......
新型转换损耗测试仪来准确计算一系列拓扑的能量损耗,包括相移全桥、DC-DC LLC 和 CLLC 谐振拓扑。这种专为软开关而设计的方法提升了常被业界忽视的软开关模型精度。如此一来,工程师能够获得设计方案的准确表示,从而避免不兼容仿真......
相移全桥、DC-DC LLC 和 CLLC 谐振拓扑。这种专为软开关而设计的方法提升了常被业界忽视的软开关模型精度。如此一来,工程师能够获得设计方案的准确表示,从而避免不兼容仿真条件所引起的误差。借助......
专为软开关而设计的方法提升了常被业界忽视的软开关模型精度。如此一来,工程师能够获得设计方案的准确表示,从而避免不兼容仿真条件所引起的误差。借助我们的集成功能,无论采用何种开关拓扑,设计......
器采用双轴取向聚丙烯 (BOPP) 作为电介质,可实现长时间 90°C 热点温度,同时显著增强自愈性。借助仿真软件,TDK 还能根据客户指定的频谱、最大电流和安装方式等参数计算电容......
中提取ESL和ESR寄生值,并使用LTspice进行电路仿真。在许多系统的输入端和输出端,电容和电感的寄生效应对EMI性能起着重要作用。为了降低系统输出纹波,分离......
来介绍工程师如何使用 Würth REDEXPERT 从实际电容中提取ESL和ESR寄生值,并使用LTspice进行电路仿真。在许多系统的输入端和输出端,电容和电感的寄生效应对EMI性能......
周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。   设计方案与原理   1、设计总方案   整个......
美物理和可扩展产品模型已经捕捉封装影响。 电感电容 干扰有源开关损耗的第一个元件是开关电感的寄生电容(图 3)。有关其效应的更多详细信息,请参阅白皮书“使用物理和可扩展仿真模型评估参数和应用结果”7。使用......
信号完整性 vs 电源完整性,先要保证哪一个??;有网友质疑大家普遍对信号完整性很重视,但对于电源完整性的重视好像不够,主要是因为,对于低频应用,开关电源的设计更多靠的是经验,或者功能级仿真......
分运算电路的输入输出波形,联系前面的分析结果,则Uo反映的是Ui的变化率,这样就达到了预判超前的效果。 图14:微分运算电路波形 如图15为微分运算仿真电路,为了防止运放出现饱和,必须限制输入电流,实际使用时需要在电容......
自助生成工具定制的模型,以及针对边界工况的现有模型,特别令人兴奋。” 迄今为止,系统级仿真工具及相关的PLECS模型只适用于硬开关拓扑仿真,因为对于软开关应用,如LLC (电感-电感-电容)或CLLC(电容-电感......
为ADALM2000示波器输入通道的典型输入电容。RL可以设置为RS,也可以设置为更高的值,例如示波器通道的1 MΩ输入电阻。 图2.仿真原理图。 在实际构建电感测试电路之前,您应使用图2所示电路进行仿真......
模型只适用于硬开关拓扑仿真,因为对于软开关应用,如LLC (电感-电感-电容)或CLLC(电容-电感-电感-电容),仿真结果很不准确。安森美引领行业的PLECS模型突破这一瓶颈,为客......
模型自助生成工具定制的模型,以及针对边界工况的现有模型,特别令人兴奋。”   迄今为止,系统级仿真工具及相关的PLECS模型只适用于硬开关拓扑仿真,因为对于软开关应用,如LLC (电感-电感-电容)或......
路进行Spectre仿真、版图设计和流片。 表1是对探测器进行的参数设置,主要依据的是相应材料制作的探测器对应测试得到的等效电阻值和等效电容值以及探测器流过的光生电流来确定的,其中Vref是外......
内部(电流)环路必需比外部(电压)环路快。可以通过仿真模拟这种设计方法对系统输出的影响。图27显示了该仿真的结果。 图27  DAB启动(阶跃响应)仿真结果 图28显示在其输出电容......
验证我们的计算是否准确,我们可以使用仿真软件进行仿真,当输出电容使用387uF时,纹波电压峰峰值为 35.5V。它接近计算结果43V,当然我们计算的结果是最小电容,因此通过选择较高值的电容,纹波电压将进一步降低。 ......
驱动器也不会做出反应。 图15  DAB级副边副边DESAT保护激活期间的各参数波形变化 •DESAT充电电流源(0.5mA)对DESAT电容进行充电——DESAT引脚电压开始上升。 •一段时间后,DESAT电压在仿真......
导入Keysight ADS中进行TDR和插损仿真完成的。 分析交流耦合电容的SMT焊盘效应 在EMPro......
寄生电阻无关。电感和等效电容值越大,双极点位置就会越靠近频率轴的原点0 Hz。如果CEQ及其ESREQ值较高,则LC滤波器零点频率位置将向左移动或更接近0 Hz。VM中的LC滤波器行为如图3所示,其仿真......
倍压检波(2024-12-14)
结果 我们首先在 LTspice中搭建一个半波检波电路。信号源输出峰峰值为2V ,1kHz 的交流信号,二极管检波负载为 RC电路,电阻为 1k欧姆,电容为 1微法。仿真之后,观察 10ms 之内......
将模拟电路与数字电路隔离,如图5所示。 图5 模拟电路与数字电路隔离示意图 采用工作于线性区的PMO 管和NMOS电容形成一个RC低通滤波器的方式,对模拟电路与数字电路进行隔离。仿真结果表明,当数......
器的操作和控制原理,我们使用SIMetrix软件进行了专业仿真。示意图如图11所示。 图11 仿真示意图 该示意图包括桥式整流器D1-D4、滤波电容C1和C2、续流二极管D5和D6、开关MOS Q1和Q2......
说明了如何利用通用公式应对这些要求,并使它们轻松扩展到其他类似的应用规格。该传感器模型支持对电阻温度检测器(RTD)的电气和物理特性进行SPICE仿真。SPICE模型使用了描述RTD(其将温度转化为电阻)物理......
汽车线束EMC设计基本原则;【摘要】通过对汽车线束电磁干扰的原理进行分析,基于3种线束干扰耦合方式的原理,给出汽车线束设计时需要遵守的EMC设计原则,并通过CST仿真软件对部分设计原则进行仿真,以验证仿真......
入范围内。AD8422输入端的电阻和电容的作用是在实际应用中对注入线缆的噪声进行差分和共模滤波。用于增益和滤波的电阻和电容值根据AD8422的数据手册进行选择。图5显示了应用电路的仿真......
入范围内。AD8422输入端的电阻和电容的作用是在实际应用中对注入线缆的噪声进行差分和共模滤波。用于增益和滤波的电阻和电容值根据AD8422的数据手册进行选择。图5显示了应用电路的仿真输出电压与温度的关系图。虽然......
电介质,可实现一致的90°C热点温度,同时显著增强自愈性。借助仿真软件,TDK还能根据客户指定的频谱、最大电流和安装方式等参数计算电容器的热反应(图2),并能评估可能出现的热点位置。必要时,我们......
阻是主要的放大元件。在积分电路中,电容起主导作用,电阻则提供直流反馈路径,防止因失调电压导致的饱和状态。通过仿真和理论分析,阐述了电阻电容如何影响电路性能和稳定性。 ......
笔记将帮助设计和实现低通滤波器以防止混叠。 单级滤波器由有源器件(运算放大器)和无源元件(电阻和电容)组成。运算放大器的电压增益由一个双电阻分压器设置,运算放大器用于抑制超范围信号。本文......
Specialized Power System中直接搭建模型: 运行仿真,得到仿真结果,电感电流和电容电压。 拓扑模型仿真结果 数学建模 得到电路的数学方程: 搭建数学模型: 运行仿真,得到仿真结果,电感电流和电容......
器和多反馈滤波器。此KWIK电路笔记将帮助设计和实现低通Sallen-Key滤波器以防止混叠。 单级Sallen-Key滤波器由有源器件(运算放大器)和无源元件(电阻和电容)组成。运算......
笔记将帮助设计和实现低通Sallen-Key滤波器以防止混叠。 单级Sallen-Key滤波器由有源器件(运算放大器)和无源元件(电阻和电容)组成。运算放大器的电压增益由一个双电阻分压器设置,运算......
峰值检测电路汇总(2024-11-14 11:24:55)
这样的要求,我们可以用一个二极管和电容器组成最简单的峰值检测器。如下图(TINA TI 7.0绘制): 这时候我们可以选择用面包板搭一个电路,接上信号源示波器观察结果,但在这之前利用仿真......
Virtuoso 仿真工具评测了天线配置的性能,电路仿真所用的线圈参数是目前市场上销售的线圈的实际测量数据。我们将仿真结果与目前最先进的天线技术进行了对比和比较,验证了这个天线配置的优势。本文......
MATLAB仿真RLC电路基础教程; 本文演示如何用MATLAB进行电路仿真,测量RLC电路的电压。我用的是R2014a,不同......
器的操作和控制原理,我们使用SIMetrix软件进行了专业仿真。示意图如图11所示。 该示意图包括桥式整流器D1-D4、滤波电容C1和C2、续流二极管D5和D6、开关MOS Q1和Q2、大容量电容......
,不同 Csnub的仿真结果。 电容越大,抑制振铃振幅效果越好 。 而且当电容达到一定程度大小以后,电容的增加给振铃抑制的效果并不显著,比如图 x 中......
函数零点极点 如果输入和反馈支路是由不同的电阻和电容构成的,则幅频和相频曲线将会有许多种形式。 把阻抗Z1和Z2用复变量s(s=jw)表示,经过一系列的数学运算,将会得到传递函数。由传......
峰值电流模式控制BUCK电路功率级电路计算及仿真;前述文章,功率级电路频域计算及仿真 ,讨论了电压模式电路的功率级电路计算及仿真,并进行了频域的闭环设计。由于......
连接的情况下,电压步进可以高达197V,因为副边无负载。总电压更接近最坏情况(VIN - Vo) × NPH。 然而,图3中的结果仍然过于乐观。实际上,图3中的简化仿真至少需要加上GND层与连接副边TLVR绕组的相当宽走线之间的寄生电容......
上,图3中的简化仿真至少需要加上GND层与连接副边TLVR绕组的相当宽走线之间的寄生电容。这些寄生电容的实际估计值在5pF左右。如图4所示给每个TLVR副边节点加上5pF电容,得到图5所示的仿真。添加的寄生电容......
,系统级仿真包括模块级的模型) 模块级(关键部件模型电容,铜牌的仿真,通过密度、热流密度从而仿真电容的温度) 单板级 (仿真单板环境温度、单板上关键零件散热,目的......
对硬件资源的占用。 NanoSpice系列通过其创新的并行电路仿真引擎可以处理超过五千万晶体管和十亿寄生电阻电容规模的通用型电路高精度仿真仿真容量远超其他的商业晶体管级仿真器。该超高速电路仿真技术能满足先进工艺下ADC......
的初始设计,然后通过电磁仿真进行优化;2. 机载雷达系统或基站天线系统的天线罩对微波信号的传输有一定的影响,产品设计阶段也需要知晓天线罩材料的介电特性,从而评估天线罩对系统性能的可能影响;3. 在室内定位、穿墙......
为新能源和智能汽车领域的首选。而随着SiC/GaN技术的普及,怎么选择更适合产品设计的功率器件,如何分析功率器件的不良原因等都是新能源行业从业者最为关心的问题,对功率芯片的测试,主要涉及包括功率器件建模,功率器件电路仿真......
五、标准电阻电容选型 六、作业仿真记录 6.1 任务要求1 6.2 任务要求2 6.3 任务要求3 6.4 任务要求4......

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