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大幅提高48 V至12 V调节第一级的效率(2024-07-18)
入电压,L为电感值,Fs为开关频率。
图1.使用分立电感的四相降压转换器。
用漏感为Lk且互感为Lm的耦合电感1-7代替分立电感(DL),CL(耦合电感)中的电流纹波可表示为公式2。6 FOM表示为公式......
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进一步提高48V至12V电源方案的效率(2024-06-03)
的四相降压转换器。
用漏感为Lk且互感为Lm的耦合电感代替分立电感(DL),CL(耦合电感)中的电流纹波可表示为公式2。FOM表示为公式3,其中 Nph为耦合相数,ρ为耦合系数(公式4),j......
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AN-1316:为IGBT电机驱动器生成多个隔离偏置轨(2023-10-27)
载电阻,以欧姆为单位。
关于电感,在这些SEPIC和Ćuk相关设计中,耦合电容器充当开关频率交流电流的短路。对于前面的公式,请考虑变压器和输出电感是并联的。对于耦合电感器(一个......
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干货 | 聊聊开关电源的传导与辐射(2024-12-27 16:58:16)
的D 极与散热器之间耦合电容的作用最大,在上面的图1 中,从整流桥到电感L3 之间的电压为100Hz 的工频波形,而从电感L3 到二极管VD1 和开关管VT2D 极之间的连线的电压均为方波电压,含有......
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什么是互感现象?互感现象产生原因(2022-12-27)
什么是互感现象?互感现象产生原因;在环形磁芯上用漆包线绕一个耦合电感,初级60匝,次级30匝,如图所示。
在环形磁芯上用漆包线绕一个耦合电感,初级60匝,次级30匝,如图所示。
在初......
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TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器(2023-11-17)
TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器;TDK株式会社推出高性能爱普科斯 (EPCOS) ERUC23系列元件 (B82559S*) ,扩展了其SMD耦合电感器产品组合。耦合电感器是指两个线圈共用一个磁芯的电感......
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高频电路设计中,如何应对“不理想”的电容与电感?(2024-11-28 21:37:07)
是“高速”使电容变的不理想。感应电感会产生串联谐振,容值越大,谐振频率越低,AC耦合电容在低频情况下呈感性,因此高频分量衰减增大,眼高变小,上升沿变缓,相应的JITTER也会......
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耦合电感电路分析(2024-12-20 11:31:37)
耦合电感电路分析;
含有耦合电感电路 互感 含有耦合电感......
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TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器(2023-10-18)
TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器;
【导读】TDK株式会社近日推出高性能爱普科斯 (EPCOS) ERUC23系列元件 (B82559S*) ,扩展了其SMD耦合电感......
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TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器(2023-10-19 10:27)
TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器;TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)推出高性能爱普科斯 (EPCOS) ERUC23系列元件 (B82559S*) ,扩展了其SMD耦合电感......
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干货 | 开关电源的电磁干扰(EMI)防制技术(2025-01-11 19:59:21)
减少其回路电流的方法,
根据上面两个公式,我们可以藉由将耦合电容减小,像是减少两个导体之间接触的面积/增加其距离/变更中间的介质等方式来减少电容效应,或是......
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调频发射电路(2023-07-24)
我们选择 500 欧姆电阻。 它的作用是旁路发射极电流。
e) 耦合电容器 C1 的选择:该电容器的作用是调节通过晶体管的电流。电容值越大,表示频率越低(低音),而电容值越小,表示频率越高(高音)。这里我们选择 5......
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电感器:TDK扩展耦合电感器产品组合(2021-07-28)
电感器:TDK扩展耦合电感器产品组合;TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的爱普科斯 (EPCOS) B82472D6*系列耦合电感器,扩展了耦合电感产品组合。新系列包括9个产品,电感......
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搞定高频信号传输,这样设计SMT焊盘(2024-10-04 11:52:22)
接器(如SMA)处经常会遇
到。
在如下图1
所示的交流耦合电......
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技术干货!单电源运放电路设计~(2024-12-18 17:32:03)
决这一问题,常用的方式是在信号源与运放之间进行交流耦合。这样,输入和输出器件可以参考系统地,而运放电路则参考虚地。当多个运放级联使用时,如果每一级的参考地都是虚地,并且没有增益,则级间的耦合电容可以省略。否则,任何......
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TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器(2023-10-18)
TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器;
株式会社近日推出高性能爱普科斯 (EPCOS) ERUC23系列元件 (B82559S*) ,扩展了其产品组合。是指两个线圈共用一个磁芯的电感......
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电感器: TDK 推出用于汽车A2B 应用的高耐久性电感器,运行温度最高可达150℃(2024-01-18 10:15)
器能够很好地抵抗汽车应用中常见的机械应力和热冲击• 同一批次的电感公差为±8%
产品的实际外观与图片不同。TDK标志没有印在实际产品上。TDK株式会社(TSE:6762)推出最新电感......
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TDK 推出用于汽车A2B®应用的高耐久性电感器KLZ2012-A(2024-01-17)
毫米(高)。该系列积层电感器专为满足汽车音频总线(A2B)应用需求而设计,具有运行范围广、耐久性高和电感公差优等特点。该系列产品将于本月(即2024年1月)开始......
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跨电感电压调节器的多相设计、决策和权衡(2024-06-05)
影响输出电容大小等因素)导致设计决策需要权衡。
采用分立电感(DL)的传统多相降压转换器如图1a所示。为了实现较理想的波形交错,假定所有相位之间都具有适当的相移。一种替代方案是用耦合电感(CL)代替......
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跨电感电压调节器的多相设计、决策和权衡(2024-06-05)
设计决策需要权衡。
采用分立电感(DL)的传统多相降压转换器如图1a所示。为了实现较理想的波形交错,假定所有相位之间都具有适当的相移。一种替代方案是用耦合电感(CL)代替DL,如图1b所示。1......
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跨电感电压调节器的多相设计、决策和权衡(2024-06-05)
。为了实现较理想的波形交错,假定所有相位之间都具有适当的相移。一种替代方案是用耦合电感(CL)代替DL,如图1b所示。1-3,5另一种替代方案如图1c所示,称为TLVR,其中调谐电感Lc会影......
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CCM与DCM的区别(2024-09-11 16:00:35)
变换器在尺寸、成本和效率比方面都极具竞争力。
反激变换器的工作基于耦合电感器,该电感器除了帮助实现功率转换,还可以在变换器的输入和输出之间提供隔离功能。除此之外,它具......
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TLVR高压考虑事项(2023-05-31)
TLVR高压考虑事项;简介
随着设计需求越来越具有挑战性,尤其是在数据中心和AI等低电压、大电流应用领域,电压调节器(VRS)的性能改进非常重要。一种可能的性能改进是使用耦合电感[1-4],但最......
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在低压大电流应用中,电压调节器的性能该如何改进?(2024-01-26)
在低压大电流应用中,电压调节器的性能该如何改进?;随着设计需求越来越具有挑战性,尤其是在数据中心和AI等低电压、大电流应用领域,(VRS)的性能改进非常重要。一种可能的性能改进是使用耦合电感,但最......
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伍尔特电子推出WE-TDC HV高压双绕组耦合电感实现完美屏蔽和隔离(2019-06-05)
伍尔特电子推出WE-TDC HV高压双绕组耦合电感实现完美屏蔽和隔离;凭借 WE-TDC HV技术,伍尔特电子推出经过持续优化后的SMT双绕组耦合电感。这款磁屏蔽电感,两个1:1绕组......
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伍尔特电子推出WE-TDC HV高压双绕组耦合电感实现完美屏蔽和隔离(2019-06-05)
伍尔特电子推出WE-TDC HV高压双绕组耦合电感实现完美屏蔽和隔离;凭借 WE-TDC HV技术,伍尔特电子推出经过持续优化后的SMT双绕组耦合电感。这款磁屏蔽电感,两个1:1绕组......
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了解磁耦合RF变压器的非理想性(2024-01-29)
是初级线圈单独的电感,次级线圈开路。
L2是次级线圈的自感。
M是互感,必须为正值。
根据点划线约定,如果电流被发送到耦合电感的点划线端子,则连接线圈的磁通量会增强线圈的自磁通。这就是为什么在方程3和......
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EMC整改,共模电感的使用原理(2024-12-31 09:43:27)
。
等效磁导率何以增加一倍,从下面的电感公式来看,由于匝数N不改变、磁路和磁芯截面积由磁芯的物理尺寸决定,因此也没有改变,唯一就是磁导率u增加了一倍,因而......
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异步DC-DC升压转换器还能实现低辐射吗?(2024-06-24)
转换器,其中包含耦合电容C1和耦合电感的两个电感线圈。由于微型PMEG4030ER续流二极管D1不是直接附加在开关节点上,所以可以轻松将4.7 μF 0805陶瓷型隔直耦合电......
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选择降压开关电压调节器的电感值(2024-04-01)
示的示意图将使我们能够模拟降压转换器的功率级。要构成一个完整的转换器,我们还需要添加一个反馈控制环以调节电压。
模拟降压变换器功率级电路原理图
•图1。模拟降压变换器功率级电路原理图
降压转换器电感公式
Texas......
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汽车线束EMC设计基本原则(2024-04-08)
的将导致车辆法规不通过、功能失效等现象,为此在整车线束设计时,要明确需遵循哪些EMC设计原则。
01 汽车线束电磁干扰机理线束间电磁干扰的耦合途径主要有公共阻抗耦合、电容耦合、电感耦合等, 整车......
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线圈匝间短路测试仪的工作原理和应用特点分析(2023-01-30)
测线圈无匝间短路时,感知振荡器起振,有正弦波输出,再通过耦合电路将该正弦信号耦合输出给正常指示电路,如果线圈中有两匝或两匝以上之间发生短路时,该短路线圈将构成闭合回路,并在磁路中产生高阻尼,使振荡器停振,报警......
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线圈匝间短路测试仪的原理、特点及应用设计(2022-12-08)
测线圈无匝间短路时,感知振荡器起振,有正弦波输出,再通过耦合电路将该正弦信号耦合输出给正常指示电路,如果线圈中有两匝或两匝以上之间发生短路时,该短路线圈将构成闭合回路,并在磁路中产生高阻尼,使振荡器停振,报警......
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基础回顾:电阻、电容、电感、二极管、三极管、mos管(2024-06-03)
电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器;
电容作用
耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔......
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ADL5541数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:15)
,在频率、温度与电源范围内稳定工作, 器件一致性好。该增益模块内部匹配输入电阻为50Ω,在6 GHz以内其输入回波损耗为10 dB以下。它工作时只要求输入/输出交流耦合电容器、电源去耦合电容器以及外部电感......
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顺络推出WPZ系列超大电流TLVR用组装式功率电感(2022-11-04)
少后端电容数量以降低成本的明显优势,获取了各大厂家的青睐。
而在其中,TLVR专用耦合电感以及补偿电感在方案中则当仁不让的占据了C位。
TLVR......
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纹波稳如泰山,响应动如脱兔! 新时代CPU用TLVR供电模式功率电感WPZ系列(2022-10-27)
少后端电容数量以降低成本的明显优势,获取了各大厂家的青睐。
而在其中,TLVR专用耦合电感以及补偿电感则当仁不让的占据了C位。
本文简要介绍Sunlord应对TLVR供电模式的功率电感WPZ系列。
TLVR小贴......
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Nexperia推出首款支持USB4标准的ESD保护器件(2020-03-11)
二极管提供极低的插入损耗和相应的低回波损耗,在10 GHz时分别为-0.21 dB和-17.4 dB。该ESD保护器件可满足USB 3.2的较高电压要求。这意味着,该器件可放置在USB Type-C®连接器后面,用于保护耦合电容,同时......
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学子专区—ADALM2000实验:调谐放大器级(2024-09-23)
决定了放大器的频率响应。在某个频率下,XL = XC。此频率称为谐振频率FR,其计算公式如下:
正如我们在电感器自谐振实验1中了解到的那样,在设计调谐放大器时一定要考虑内置电容。在理想的谐振电路中,电感......
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什么是漏感?如何测量?(2024-03-01)
路副边后为何就能测得原边的漏感呢?如图:
短路副边后,副边的电压为0V,根据 V2 = N2/N1 * V1 的变压器公式可知原边的电压也一定为0V,由于漏磁通没有参与耦合,因此......
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瞬变对AI加速卡供电的影响(2023-10-26)
+ MAX20790 + 耦合电感
AI稳压器的精度变得更加严格。效率和尺寸是重中之重。性能和功耗也受到严格审查。正如上一节所述,解决AI加速卡VR设计问题已成为一项艰巨的任务。设计人员非常清楚,若不......
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瞬变对AI加速卡供电的影响(2023-10-26)
大大减少PCB上的走线数量。
ADI价值主张:MAX16602 + MAX20790 + 耦合电感
AI稳压器的精度变得更加严格。效率和尺寸是重中之重。性能和功耗也受到严格审查。正如上一节所述,解决AI......
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无线间谍麦克风电路图分享(2023-10-19)
好的方面来说,它便宜且体积小。由于我们不希望我们的间谍错误太笨重,我们将选择这个。
麦克风连接到IC的调谐引脚,需要一个上拉电阻(R1)连接到Vcc,调谐引脚上需要一个耦合电容(C1)。该电......
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村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件(2024-05-15)
13日。(2) 互感:是指相邻放置的2个磁耦合电感器的一侧由于电流变化而在另一侧产生的感应电动势变化。当2个磁耦合电感器串联时,将会产生与连接部分等效的电感,这称为互感。(3) 谐波:频率为基波(频率......
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【DigiKey探索之旅】分享我的PCB布局布线建议(2024-06-11)
环路最小,线宽>20mil;
6
VSENSE走差分线10-10-10mil,耦合电容放置在近IC端;
7
近端Vsense采样在输出MLCC两端,远端Vsense在CPU Cavity......
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村田开发出利用行业首款负互感可消除电容器里ESL去寄生电感降噪元件(2024-05-14)
费设备
医疗设备
注释
(1) 本公司调查结果。截至2024年5月13日。
(2) 互感:是指相邻放置的2个磁耦合电感器的一侧由于电流变化而在另一侧产生的感应电动势变化。当2个磁耦合电感......
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MEMS麦克风电路介绍(2024-09-14)
不能让麦克风的输出信号干扰电源。直流偏置的隔离可通过交流耦合电容实现,MEMS麦克风的电源可通过仔细设计的电路提供,该电路充当分压器和低通滤波器。以下设计中使用了ADMP504 MEMS麦克风作为示例。其中用到了一个2.2......
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电容使用误区及参数公式!(2024-11-17 01:29:56)
是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。
高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取 0.1?F、0.01?F 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是 10?F 或者更大,依据电路中分布参数、以及......
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TDK株式会社推出了全新的爱普科斯B86305L系列标准三相线路电抗器(2015-10-15)
B86305L0230S000
230
0.9
0.15
* 电感公差:每相为平均值的-0/+20%、±5%
......

如何保护以太网网络免受浪涌事件影响(2024-03-01)
检查其他电缆连接方法的小型原型开发区域,以及可选配的隔离变压器或功率耦合电感器(图 3)。
图 3:EVAL-ADIN1100-EBZ ADIN1100 可简化 ADIN1100 的性......
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