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永磁发电机和普通发电机有什么区别?(2023-07-27)
永磁发电机和普通发电机有什么区别?;永磁电机与普通电机的区别
永磁电机与普通电机的区别,永磁电机就是指永磁同步电机、永磁同步电动机、三相稀土永磁同步电机,转子上镶嵌永磁体,具有高效节能,同步......
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安规X2电容丝印上MPX和MKP的区别(2023-08-30)
电容是指外部电源断开后会迅速放电,用手触摸不会有触电感的电容器。用了安规电容后,即使电容器失效后,也不会导致电击,不危及人身安危。安规电容的出现代替了普通电容,大大减少了问题的发生。
安规电容分为安规X......
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完美收官 英麦科半导体薄膜功率电感市场首推反馈火爆,创新工艺备受瞩目(2023-04-14 09:42)
体创新工艺备受瞩目随着电子产品越来越小、越来越薄的趋势化,小型化和薄型化的功率电感也顺势成了一种强烈需求。本次,英麦科带来的是国内首创的半导体薄膜工艺第三代功率电感,这是完全区别于传统第一代的绕线电感和第二代的一体成型电感的......
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变频电机与普通电机的区别_变频电机比普通电机省电多少(2023-05-22)
变频电机与普通电机的区别_变频电机比普通电机省电多少; 变频电机和直驱电机哪个好
变频电机和直驱电机各有其适用场景和优缺点,无法一概而论哪个更好。下面简单介绍一下它们的特点:
变频......
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一文帮你轻松搞定PCB 盘中孔,图文案例,通俗易懂(2024-10-15 20:04:57)
SMD 芯片的小型化,盘中孔的工艺受到广泛的应用。下面为焊盘中的过孔、BGA 区域。
焊盘中的过孔、BGA 区域
二、盘中孔与普通孔有什么区别......
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力矩电机型号含义_力矩电机与普通电机的区别(2023-05-19)
力矩电机型号含义_力矩电机与普通电机的区别; 力矩电机型号含义
力矩电机的型号通常会包含以下几个方面的信息:
机座号:通常用字母表示,表示电机的外形尺寸和安装尺寸等信息。
功率:通常......
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永磁直流电机各种电感的关系及计算(2023-10-19)
图所示,一个线圈通电后,就会产生磁场
线圈本身就处于自身产生的磁场中,也就意味着线圈中也会产生磁通磁通,这个量对于我们来说不直观,也不好测量,既然磁通是由电流产生的那我们可以借助电流来表示,所以电感的......
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防爆电机与普通电机的区别(2024-06-28)
防爆电机与普通电机的区别;防爆电机是一种可以在易燃易爆厂所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市煤气、交通、粮 油加......
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学习:无源滤波电路~(2024-10-27 01:20:47)
滤波电路
这种滤波电路与普通π形RC滤波电路在结构上基本上是一样的,只是将电阻器更换成电感器而已。因为电阻器对直流电和交流电存在相同的电阻,而电感器对交流电感抗大,对直流电感......
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什么是双速电机?怎么识别双速电机呢?(2023-08-03)
电机通常由一个电源供电,但它需要一个可变的电路来调整电动机的速度。它常用于空调、冰箱、洗衣机等家用电器中,以及一些工业设备中。
双速电机与普通电机有什么区别?
双速电机与普通电机的区别......
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车载OBC和DCDC对电感器和电子变压器的技术要求(2023-09-15)
器和变压器的数量也不同。
比如,3.3KW的OBC一般为单路PFC和单路隔离DCDC,即有一个PFC电感和一个隔离变压器;
6.6KW的OBC一般为两路PFC和单路隔离DCDC,即有两个PFC电感......
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车规电阻和普通电阻的区别(2024-07-05)
车规电阻和普通电阻的区别;在科技领域,电阻作为电路中的基本元件,其性能和应用范围直接影响着整个电路的稳定性和效率。而在众多的电阻种类中,车规电阻与普通电阻因其不同的特性和应用场景,各自......
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无源电子分频器和有源电子分频器的区别(2024-09-19)
无源电子分频器和有源电子分频器的区别;电子分频器根据是否采用放大器件分为无源型与有源型。其中无源型由阻容件构成,其结构简单并且无其他附加失真,从综合指标来看是音响电子分频器中的佼佼者。
无源......
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热泵及其谐波电流解决方案(2023-09-27)
就成了最优选择,如图7,图8,三电平Vienna整流器和三相B6的APFC方案,均可满足谐波电流限值和板载PFC电感的要求。
图6 采用被动式PFC的热泵电路框图
(相电流≤16A)
图7 采用......
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基于MP4021的LED照明驱动电源设计(2024-07-22)
上是对输入电流整形使其尽可能正弦化,同时改善电源系统的输入阻抗,使之尽量呈电阻性,达到基波电流与电压同频同相。
2.2.2 芯片内置功率因数校正原理
内置的PFC电路,使初级电感绕组工作在临界电流模式,图2为临......
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如何使用示波器测量电感或电容的值(2023-03-17)
如何使用示波器测量电感或电容的值;电阻器、电感器和电容器是几乎所有电子电路中最常用的无源元件。在这三个中,电阻器和电容器的值通常在其顶部标记为电阻器颜色代码或数字标记。也可以使用普通......
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开关磁阻电机的结构和工作原理(2024-08-12)
构及工作原理与传统的交、直流电动机有很大的区别。它不依靠定、转子绕组电流所产生磁场的相互作用而产生转矩,而是依靠“磁阻最小原理”产生转矩,即:“磁通总是沿着磁阻最小的路径闭合,从而产生磁拉力,进而......
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ICT检测技术原理研究(2023-04-03)
曲线测量法
当PN 结正向导通时电流与电压的关系是非线性的,如图9 所示,测量这种非线性可以区分双向PN 结与普通电阻。所以在判断某两电间是否有PN 结特性时常用此法。
图9 PN结特......
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防爆伺服电机与普通伺服电机的区别(2024-07-23)
防爆伺服电机与普通伺服电机的区别;Parker提供了多款不同的伺服电机,性能各有不同,针对特定易燃易爆场所使用的防爆伺服电机,与普通通用伺服电机存在诸多区别,接下来就进一步看看Parker防爆伺服电机与普通伺服电机的区别......
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高功率密度的电源要怎么设计?(2023-01-10)
。图腾柱中的电感带有一个辅助绕组,连接到图腾柱 PFC 控制器。
图腾柱 PFC 电路中 PFC 功能的工作原理与上一节介绍的标准升压拓扑类似。主要区别在于:
● 图腾柱 PFC 控制......
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大电流工字电感的特性详解(2023-09-25)
磁芯、工字电感的应用、工字电感的特点等各种小知识,今天来为大家分享一下关于工字电感电流的一些知识,大电流工字电感的特性详解。
我们要知道工字电感的电流是与它的感值有关系的。也就是说普通的工字电感......
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小米固态电池技术来了:告别天冷关机(2023-03-02)
引用地址:与普通电池最大的区别在于电解液的形态,采用全部或部分固态电解质,从而具备更高的机械强度和稳定性。的固态电池技术已经在实验室内取得了阶段性成果,未来将带来三大提升:能量密度超过1000Wh/L,低温......
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设计三相PFC请务必优先考虑这几点(2024-06-14)
个关键决定是使用两电平还是三电平。这对效率有很大影响,主要包括开关和二极管中的开关损耗、电感器中的高频损耗,以及EMI。这还会极大影响拓扑结构,因为并非所有拓扑结构都支持三电平功能。
图4和图5显示了二电平和三电平开关之间的区别......
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交流伺服应用常见问题(2024-11-09 19:59:29)
4:以最大负载折算到电机轴上为伺服电机惯量50倍以内为佳确定电机和驱动器型号。
4. 伺服电机与普通电机有何区别?
伺服电机与普通电机最大的区别......
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【揭秘】2520、0201电感缺货背后的真相…(2020-01-17)
工艺的老工厂的成本仅在0.16元,这就是最大的区别。
据《国际电子商情》统计,目前,全国专业生产电感的厂家有300多家,具有一定规模的约80家,整体以中小企业居多。截至2018年底,中国电感......
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纳芯微新品,专门用于驱动E−mode(增强型)GaN 开关管的半桥芯片NSD26(2023-02-15)
影响器件的性能。例如驱动器会在单独的芯片上带有驱动器的分立晶体管,受到驱动器输出级和晶体管输入之间以及半桥开关节点之间的寄生电感的影响,同时 HEMT 具有非常高的开关速度,如果寄生电感未被抑制,将会......
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电动车无线充电结构(2024-07-05)
电频率为0,容抗无限大,因此电容通交阻直,电容的电压不能突变。
*感抗,感抗=2πfL,与容抗相反,低频时变小高频时变大,直流电频率为0,感抗为0,所以电感通直阻交,电感的电流不能突变。
容抗=感抗......
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CODACA推出CPEA系列超级大电流电感(2023-04-21)
CODACA推出CPEA系列超级大电流电感;
【导读】电感的损耗和温度稳定性关系到电源的功率损耗和转换效率。为解决大功率电源系统DC-DC转换器在大电流、高频等应用环境下的电感损耗大、温升......
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DC/DC转换器电感怎么选择?看这一文,10个选型技巧总结,秒懂(2024-01-22)
曲线为典型的 NiZn/MnZn 鼓芯电感硬饱和示例。
电感饱和电流曲线
小感量(或大封装尺寸)的电感可以处理更高的饱和电流。
九、【自谐振频率和阻抗】
电感的自谐振频率 (fR) 是电感与......
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DC/DC选型 —— 了解电感参数的基本含义(2024-03-20)
可以处理更高的饱和电流。
自谐振频率和阻抗
电感的自谐振频率 (fR) 是电感与其自电容谐振的最低频率。在谐振频率之下,阻抗处于最大峰值,有效电感为零。图 8 显示了电感的电路模型。
图8: 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)
都是为了达到电磁干扰可以通过法规的需求。
4.3 寄生组件的影响
在实际的电源产品中,到处都充满了寄生组件,包括组件本体的寄生组件与布线组成的寄生成分。当频率到MHz时,nH的电感与pF......
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差速电机与无刷电机的区别是什么 差速电机和无刷电机哪个好(2023-08-04)
电机和无刷首先,从电机的结构来看,差速电机与普通电机的结构基本相同,只是多了一个安装在电机轴上的减速器,而无刷电机的结构更为复杂,由三个部分组成:无刷电机绕组,位置传感器和智能电路控制器,这使......
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详解开关电源缓冲吸收电路~(2024-12-12 19:23:17)
多半是某个器件的结电容,电感则可能是漏感。
振铃最容易在无损(无电阻的)回路发生。比如:副边二极管结电容与副边漏感的谐振、杂散电感与器件结电容的谐振、吸收回路电感与......
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滑环电机怎样使用变频器控制(2023-03-20)
保电机的稳定运行。
需要注意的是,使用变频器控制滑环电机需要专业的技术知识和经验,以避免因操作不当而对电机造成损害。同时,应根据实际需要选择合适的变频器和滑环电机组合,以达到最优的控制效果。
滑环电机与普通电机的区别......
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如何区分工业相机与普通相机(2024-08-08)
如何区分工业相机与普通相机;一、 工业相机与普通相机的区别
工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机......
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什么是互感现象?互感现象产生原因(2022-12-27)
的相位是相同的。
当我们改变次级线圈的绕向时,耦合电感初级和次级线圈上电压波形的相位是相反的。
为了区别这两种情况,需确定耦合电感的同名端,图示耦合电感线圈的两个红色(或绿色)端钮是一对同名端。当初......
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进一步提高48V至12V电源方案的效率(2024-06-03)
这两种解决方案的效率应该非常相似(假设DL和CL电感损耗的贡献相似,这是唯一的区别)。
图4. 四个DL = 6.8 μH电感(上方)被替换为CL = 4 × 1.1 μH(下方),体积减小到原来的1/4......
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示波器探头X1和X10档的区别(2023-03-30)
示波器探头X1和X10档的区别;熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天普科科技PRBTEK给大家分享一下。
1、先我们看它们的区别?
X1档......
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给SiC FET设计PCB有哪些注意事项?(2023-09-22)
器件具有超快的开关速度和较低的传导损耗,能够在各类应用中提高效率和功率密度。然而,与缓慢的旧技术相比,高电压和电流边缘速率与板寄生电容和电感的相互作用更大,可能产生不必要的感应电流和电压,导致效率降低,组件受到应力,影响......
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PCB接地层可以降低噪声?如何降低?图文结合,一文帮你全部搞定(2024-10-14 22:49:26)
线下方流动
二、为什么返回路径电感很重要?
通过将电感与电路原理图的接地串联,可以获得返回路径电感的简单模型
。下图显示了一个示例,假设门1的输......
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变频器专用滤波器与电抗器的区别(2024-08-20)
变频器专用滤波器与电抗器的区别;有关有关变频器专用滤波器与电抗器的区别,变频器专用电源滤波器和电抗器,都有滤波功能,但从构件上来看,二者就有很大的区别,变频器输入滤波器,取代变频器输入电抗器,一般......
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纳芯微全新推出GaN相关产品NSD2621和NSG65N15K(2023-02-05)
额外的开关损耗;此外,在GaN开通过程电流增大,由于di/dt会在Lcs上产生正向压降,降低了GaN的实际栅极电压,增大了开通损耗。
NSG65N15K减小杂散电感的影响
如上图所示,NSG65N15K通过......
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纳芯微全新推出GaN相关产品NSD2621和NSG65N15K(2023-02-03)
减小杂散电感的影响
如上图所示,NSG65N15K通过将驱动器和GaN合封在一起,消除了共源极电感Lcs,并且将栅极回路电感Lg也降到最小,避免了杂散电感的影响,可以有效地提高系统效率与可靠性。
......
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纳芯微全新推出GaN相关产品NSD2621和NSG65N15K(2023-02-06 09:46)
额外的开关损耗;此外,在GaN开通过程电流增大,由于di/dt会在Lcs上产生正向压降,降低了GaN的实际栅极电压,增大了开通损耗。
NSG65N15K减小杂散电感的影响
如上图所示,NSG65N15K通过......
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具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构(2023-10-24)
使用大容量电容器作为纹波滤波器,来稳定总线电压,这会导致功率因数性能较差,并将谐波污染反馈到电网。为了改善功率因数和谐波电流,通常需要使用PFC电路。但额外增加一个功率级意味着会降低系统效率和可靠性。在本文中,我们提出了一种基于单电感......
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CCM与DCM的区别(2024-09-11 16:00:35)
CCM与DCM的区别;
简介
反激变换器常用于进行AC/DC和DC/DC转换的开关模式电源,尤其是中低功率范围(约2W至100W)的电源。在这个功率范围内,反激......
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法拉电容有什么特点?法拉电容有哪些应用?(2022-12-29)
发生化学反应,而且储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。
法拉电容金额普通电容的区别首先是容量上的差别。普通电容器容量最大在1万~4万微法,超级电容器最大容量可达数千法拉,1法拉......
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具备高功率因数性能的单级AC-DC拓扑结构(2023-10-24)
提出了一种整合了PFC功能的单电感结构谐振拓扑结构,如图1所示。这个拓扑结构由升压电路和半桥电路组成,二者使用同一对开关MOS Q1和Q2。L1是升压电路的主电感。当升压电路的MOSFET Q1和Q2开始......
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工业电源模块对功率器件的要求(2024-01-02)
工业电源模块对功率器件的要求;的作用是将交流电转换为直流电,在工业领域为设备提供稳定的电力供应,在工业自动化、通讯、医疗、数据中心、新能源储能等领域广泛使用。与普通的电源相比,应用环境苛刻复杂,对电......
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电感饱和与开关电源之间的密切关系(上篇)(2022-12-21)
器饱和对开关模式电源控制运行的影响可以用哪些数学方法进行预测;然后详细讲解对于对电感器饱和敏感的控制技术,如迟滞和峰值电流模式控制,在过流保护、过压保护和欠压保护条件的最坏情况下,怎样通过选择和验证饱和电感器,确保......
相关企业
;福州市仓山电感电器厂;;福州市仓山电感电器厂是一家年轻而充满实力的独资企业。总投资890万元,其中设备投资480多万元。 主要从事色码、工型、贴片等各种电感及滤波器,大、中、小型开关变压器,与普通
抑制器;PFC功率校正电感器;汽车滤波电;EMI共模电感;EMC差模电感;音频电感;坡莫合金互感器;防盗钴基非晶丝。 (及承接各类电感的OEM、ODM业务。)
;泰通电子;;主营产品:电感,磁珠,电容,电阻,钽电容,发光管,二三极管等系列!兼生产各种高频变压器电源系列! 重点推荐:TDK(NLV32`NLV25`NLCV32`NLCV25)全系列电感
模式既用于摘要、大电流通过洞,表面贴装元件、芯片珠、表面贴装电感器和toroid电感的核心
;深圳市鸿志电子有限公司;;本公司自2000年开始专注于电感的生产及销售,专业各类电感类产品。价格优惠。质量过关!
;深圳市瑞泰电子有限公司;;深圳市瑞泰电子有限公司,始建于2002年,是专业设计,生产与销售电感器;贴片电感;功率电感;工字电感;色环电感的企业.工厂全体同仁本着以技术领先,品质卓越,价格优惠,全情服务的宗旨为广大客户生产各种功率电感
;深圳市雄怀科技有限公司;;深圳市雄怀科技有限公司是专业生产、销售、研发各种型号的贴片电感、贴片功率电感、绕线功率电感、SMD电感,固定电感、磁环电感、磁棒电感等全系列电感的生产厂家,全自
;昱沃电子科技有限公司;;是一家专业设计、制造、销售各类SMD电感的深圳电感厂家和DIP LED并且通过ISO9001环境管理体系认证的实业公司
;东莞市祥镱电子科技有限公司;;祥镱电子科技有限公司,是专业制造高品质SMD电感的企业。引进日特公司先进的生产设备,拥有Agilent/HP 4287A、Agilent/HP 4191A阻抗
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