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电动汽车充放储一体化电站为可再生能源发电提供最佳解决方案(2023-06-09)
流内环PI基础上,从并网电感电流外环切换至电容电压外环,平滑切换入独立运行模式。
3 仿真和实验验证
以微处理器TMS320F2812为核心控制器件,搭建了两台500kVA PCS并联......
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BUCK电路工作原理以及参数设计(2024-11-04 21:14:11)
是一种降压斩波器,降压变换器输出电压Uo总是小于输出电压UD。
通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、电感电感L和电容C的数......
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解析奇特的音频振荡电路(2023-10-23)
,电感量为13.6H。串联100微法的电解电容。下面让我们听听增加电感电容之后的震荡效果。可以听到,在一定的偏置电阻范围之内,电路呈现调频震荡特性。振荡的频率呈现周期化的变化。图片
下面......
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Boost升压电路原理及设计详解(2024-12-11 18:15:28)
选择主要是控制输出的纹波在指标规定的范围内。
对于Boost电路,电容的阻抗和输出电流决定了输出电压纹波的大小。
电容的阻抗由三部分组成,即等效串联电感(ESL),等效串联电阻(ESR......
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详解RCD钳位电路(2024-02-29)
详解RCD钳位电路;一、本文引用地址:反激式开关电源的由电阻R1、电容C1和二极管D1组成,如下图,其中:Lk为变压器的漏感,Lp为变压器原边绕组电感、Cds为Q1的寄生电容、T1为变压器、Q1是开......
![](/static/img/article/148.jpg)
浅谈阻性负载、感性负载、容性负载(2024-11-18 17:24:35)
部分即为纯容性负载。如补偿电容等。纯感性负载的电压是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感......
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如何设计好DC-DC电源,以下几点值得注意(2023-02-22)
layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果。
二、DC-DC电源几点经验以及规则
1、 处理好反馈环,反馈线不要走肖特基下面,不要走电感下面,不要走大电容下面,不要被大电流环路包围,必要时可在取样电阻并......
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电感饱和与开关电源之间的密切关系(中)(2022-12-15)
器,一个与分压器电阻并联的前馈电容器。有助于提高开关频率。
有几种可能的纹波网络解决方案,比如以下两个,增加了三个元件、和,利用功率电感器上的方波电压,在反馈信号上产生三角纹波。
让我......
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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)
RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。
锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容......
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D类功放LC 滤波器数值计算及选型指导(2023-12-21)
场发生周期性变化,电介质中的带电质点要沿交变电场的方向作往复的有限位移并重新排列。这时质点需要克服极化分子间的内摩擦力而造成能量损耗。
图16. 功率角电感电阻关系示意图
在计算出电容......
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使用吉时利DMM的比率功能测量功率(2023-04-06)
这一测量编码两个单独的电压读数,因此使用TSP脚本会有一些事情很好玩。
例如,在下面的应用中,比率功能在传感端子之间放一个外部低电阻并联电阻器,来测量功率。这意味着您可以使用传感端子和输入上的电压,来测量电流。有了......
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开关电源Buck电路CCM及DCM工作模式(2023-08-03)
出电流变化时,导通时间也会稍微变化,因为Q1的导通压降和电感电阻随着电流的变化而略有变化,这需要Ton做出适当的调整。进入DCM工作后,传递函数将发生改变,CCM的传递函数将不再适用,开关......
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电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解(2024-11-08 11:12:29)
忽略不计;
电容等效电感产生的纹波:在
300KHz~500KHz
以下,可以忽略不计;
电容等效电阻产生的纹波:与......
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薄型化和高效率的功率转换解决方案(2023-09-08)
反馈环路也能保持输出电压恒定。
在架构上,电荷泵与传统电感降压转换器的行为有所不同。电荷泵是一个N分频电容电压转换器,电压转换比取决于每个产品。它是一种开环转换器,不具有输出调节能力。因此,输出......
![](/static/img/article/91.jpg)
干货 | 11种防雷电路大剖析!(2024-11-07 21:13:11)
通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,以延......
![](/static/img/article/301.jpg)
识别电路图之基本单元电路(2025-01-13 08:01:54)
滤波
把电容器和负载并联,如图 3 ( a ) ,正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就
可使......
![](/static/img/article/428.jpg)
学子专区—ADALM2000实验:调谐放大器级(2024-09-23)
会使用分立式调谐放大器。分立式放大器通常使用LC(并联电感电容)谐振电路来代替集电极(或漏极)电阻器进行调谐。此类电路见图1。
图1.具有谐振输出负载的共发射极放大器。
并联LC(谐振回路)电路......
![](/static/img/article/378.jpg)
MOS管驱动电路设计(2023-09-30)
断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,保证开关管能快速关断。
为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一个电阻和一个二极管,如上图所示,其中D1常用......
![](/static/img/article/225.jpg)
干货 | 图文分享滤波电容使用心得~(2024-11-17 22:48:20)
干货 | 图文分享滤波电容使用心得~;
简单的电感电......
![](/static/img/article/297.jpg)
永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(1)(2024-08-27)
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,电感电流和电容电......
![](/static/img/article/543.jpg)
“秒懂”电源、整流与滤波电路原理!(2024-12-31 21:10:31)
电路
( 1 )电容滤波
把电容器和负载并联,如图 3 ( a ) ,正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可......
![](/static/img/article/150.jpg)
功率MOSFET零电压软开关ZVS的基础认识(2023-02-08)
D、S外部并联电容,可以降低其关断过程中VDS和ID交叠产生的关断损耗,但是,额外的外部电容,需要的更大变压器或电感电流,来抽取这些电容储存能量。这样,在变压器或电感绕组和谐振回路中,产生......
![](/static/img/article/545.jpg)
MOS管驱动电路有几种,看完就明白了(2024-11-01 12:17:03)
使用。
用三极管来泄放栅源极间电容电压是比较常见的。如果Q1的发射极没有电阻,当PNP三极管导通时,栅源极间电容短接,达到最短时间内把电荷放完,最大......
![](/static/img/article/258.jpg)
几种常用的驱动电路!(2024-12-20 15:49:48)
般都是慢开快关。在关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,保证开关管能快速关断。
为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一个电阻......
![](/static/img/article/327.jpg)
相对于传统方案,电感DCR电流检测的优势是......(2024-02-07)
,因此降低了系统成本。电流检测还提供连续的电感电流信息,有助于实现统一的峰值电流模式控制,并简化多相多IC配置中的并联操作。
4开关降压-升压转换器中的电感电流检测
图1. 4开关降压-升压......
![](/static/img/article/547.jpg)
12个电路&10个知识点,给你讲明白开关模式下的电源电流检测(2024-06-21)
上的任何压降都代表输出电压的一个相当大部分。将一个RC网络与电感和寄生电阻的串联组合并联,检测电压在电容C1上测量(图15)。
图15. 电感DCR电流检测
通过选择适当的元件(R1 × C1 = L/DCR),电容C1两端的电压将与电感电......
![](/static/img/article/286.jpg)
如何理解电容、电感产生的相位差(2024-10-08 12:38:13)
解电路元器件的基本工作原理;第三,据此找到理解相位差产生的原因;第四,利用元件的相位差特性构造一些基本电路。
电阻、电感、电容......
![](/static/img/article/469.jpg)
ICT检测技术原理研究(2023-04-03)
方式连接起来,实际ICT 测试时电路板其他元器件会对其测量值存在干扰,实际值与理论值存在差异性,以下情形中ICT 无法测试:
1)小电容并联大电容,容值相差较大时,小电容损坏漏件均不可测;
2)大电阻并联小电阻......
![](/static/img/article/373.jpg)
MOS管开通过程的米勒效应及应对措施(2023-02-14)
特性和工作频率,阻值越大,开关速度越缓。
b. 在MOS管GS之间并联瓷片电容,一般容量在1nF~10nF附近,看实际需求。调节电阻电容值,提高电阻和电容,降低充放电时间,减缓开关的边沿速度,这个......
![](/static/img/article/298.jpg)
细说单片机晶振电路22pf/30pf电容的作用(2022-12-12)
谐振时,能够实现180移相,这个大家可以解方程等,把Y1当作一个电感来做。也可以用电容电感的特性,比如电容电压落后电流90°,电感电压超前电流90°来分析,都是可以的。
当C1增大时,C2端的振幅增强,当......
![](/static/img/article/225.jpg)
DC-DC开关电源学习:Buck芯片、提高效率、电感选型、消除Buck转换器EMI(2025-01-12 11:32:09)
效率的方法:
1、使用
小的MOS管,将两个MOS管并联可以进一步减小MOS管的
;
2、使用DCR小的电感,开关频率越高,使用的电感越小
3、输出电容......
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如何对电源做负载瞬态响应测试(2023-04-10)
薄膜或含其他碳素元件 。可以将多个负载电阻并联 , 将多个电阻并联起来后自感平均到每个电阻上 , 从而使附加自感最小 , 同时它还降低了电流的上升时间 , 任何附加的自感都会导致振铃 , 并且......
![](/static/img/article/492.jpg)
世微宽电压 9-100V 2.6A 降压恒流驱动IC LED车灯方案(2024-05-11)
MOS 管的输入电容较大时,芯片工作 电流会增大,相应地应减小供电电阻取值。
◆VDD 旁路电容
VDD 引脚需要并联一个 0.47uF 以上的旁路电容。 PCB 布板的时候 VDD 电容......
![](/static/img/article/281.jpg)
为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?(2024-06-03)
电路的上升时间变长。
(5)合适的源端端接可以减少电磁干扰(EMI)辐射。
3)并联端接
并联端接即把端接电阻并联在链路中,一般把端接电阻在靠近信号接收端的位置,并联端接分为上拉电阻并联端接和下拉电阻并联......
![](/static/img/article/143.jpg)
画PCB板时阻抗设计的重要性(2024-11-05 12:00:22)
调整传输线。
改变阻抗力就是通过电容、电感与负载的串并联调整负载阻抗值,以达......
![](/static/img/article/341.jpg)
有源钳位技术解析(2022-12-15)
/2*Vs。
2. Q2关断,Q1由导通切换到关断状态,此时变压器电流Ip达到最大值,由于电感电流不能突变的特性,变压器原边漏感与电容C3以及IGBT Q2体二极管构成放电回路,此时IGBT Q2......
![](/static/img/article/304.jpg)
分享几种滤波电路及原理(2024-03-06)
电流为ic1,迅速充到脉冲的峰值电压Vi,同时电感器L中也有线性增长的电流,并在L中储存了磁能,随着电流的增长,储存的磁能越来越多,电容器C2通过电感L也充上了电压,充电电流为ic2,C2和C1上的......
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基于8002B的电磁信号放大检波(2023-02-14)
增加适当器件完成电磁导航信号的放大检波。
下面在基本放大电路的基础上改造成 20kHz 电磁信号放大检波电路。 为了不破坏电感电容选频电路的品质因数, 需要将并联......
![](/static/img/article/401.jpg)
谈谈几种常用的MOSFET驱动电路(2024-04-22)
管关断时间
图3 加速MOS关断
关断瞬间驱动电路能提供一个尽可能低阻抗的通路供MOSFET栅源极间电容电压快速泄放,保证开关管能快速关断。为使栅源极间电容电压的快速泄放,常在驱动电阻上并联一个电阻......
![](/static/img/article/47.jpg)
《电路》邱关源笔记-第六、七章(2024-11-04 11:38:17)
《电路》邱关源笔记-第六、七章;
六章 储能元件
电容、电感、电容电感元件的串并联
第七章 一阶电路和二阶电路的时域分析
一阶......
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射频天线实现和调试的最佳实践(2022-12-08)
利用几个关键点来确定匹配的网络组件以使天线系统与目标匹配负载匹配:
串联电感沿恒定电阻圈顺时针方向移动绘制的复阻抗点
串联电容器沿恒定电阻圈以逆时针方向移动绘制的复阻抗点
并联电感......
![](/static/img/article/328.jpg)
单片机中晶振的工作原理是什么?(2024-10-16 16:19:20)
中断称为一个时钟嘀嗒。
晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频......
![](/static/img/article/28.jpg)
单片机中晶振的工作原理是什么(2023-01-09)
方法使得对一个计时器进行编程,令其每秒产生60次中断(或者以任何其它希望的频率产生中断)成为可能。每次中断称为一个时钟嘀嗒。
晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工......
![](/static/img/article/188.jpg)
晶振概述及工作原理(2025-01-02 18:18:30)
每秒产生60次中断(或者以任何其它希望的频率产生中断)成为可能。每次中断称为一个时钟嘀嗒。
晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容......
![](/static/img/article/97.jpg)
毕业设计| LCD数字BOOST电路设计(2023-04-26)
不断传递能量从而实现输出升压
通过脉宽调制信号PWM对三极管的基极进行控制,使三极管快速的通断。
在三极管导通时,相当于输入电压直接加在电感两侧,电感电流呈线性增加,储存能量,同时二极管反向偏置,防止电容电......
![](/static/img/article/28.jpg)
介绍双极性SPWM控制的特点(2024-03-05)
臂中点电压可以看出双极性控制方法是两电平,输出的电平为±Vbus,Part1提到的单极性控制是三电平的,输出的电平为±Vbus 和 0 。
电感电压和电容电压:
从电感的电压波形可以看出双极性调制的应力比单极性调制的电感......
![](/static/img/article/187.jpg)
新一代高频大电流降压芯片(2023-02-15)
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下面根据一组实际应用条件进行输出电感电容参数设计。
Vin=3.6V, Vo=1V, Iomax=16A, load step up: 0.1A-0.5*Iomax/100ns, load......
![](/static/img/article/123.jpg)
反激式转换器 RCD 缓冲电路的设计指南(2024-11-10 12:40:37)
变压器的匝比,Llk1 指主变压器的漏 电感。时间 ts 可以表达为:
其中, i peak 指初级峰值电流。缓冲电容电压 (Vsn) 应该在最小输入电压和满载条件下 确定。一旦......
![](/static/img/article/294.jpg)
基于变压器的稳压器采用灵活的TLVR结构,实现极快的动态响应(2023-05-26)
基于变压器的稳压器采用灵活的TLVR结构,实现极快的动态响应;摘要
对于需要数千安培大电流的应用来说,具有极快动态响应的稳压器(VR)是非常合宜的。本文介绍基于变压器的稳压器,其采用跨电感电......
![](/static/img/article/173.jpg)
电容电感连接器出货额下滑!日本元器件出货陷入萎缩(2023-02-02)
电容电感连接器出货额下滑!日本元器件出货陷入萎缩;
【导读】1月31日,据日本电子情报技术产业协会统计数据,2022年11月日本电子零件厂全球出货金额同比下滑2.7%,至3,832亿日......
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