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  2. 標(biāo)簽:電感

標(biāo)簽:電感

  • DC- DC升壓調(diào)節(jié)器在低功耗便攜式系統(tǒng)的應(yīng)用

    發(fā)布時(shí)間:2022年04月01日,查看次數(shù):264
    便攜式電子器件(如智能手機(jī)、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)和平板電腦)的電 源可以來(lái)自低壓太陽(yáng)能電池板、電池或AC-DC電源。電池供電系 統(tǒng)通常將電池串聯(lián)疊置以實(shí)現(xiàn)更高的電壓,但此技術(shù)由于空間不 足未必總是可行。開關(guān)轉(zhuǎn)換器使用電感磁場(chǎng)來(lái)交替存儲(chǔ)電能,并以不同電壓釋放至負(fù)載。因?yàn)閾p耗很低,所以是個(gè)不錯(cuò)的高效選 擇。連接至轉(zhuǎn)換器輸出端的電容可降低輸出
  • 電感,只看DCR,飽和電流嗎?

    發(fā)布時(shí)間:2022年03月09日,查看次數(shù):301
    在開關(guān)電源(指D to D電路,即Buck,Boost等直流轉(zhuǎn)直流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu))電路的設(shè)計(jì)中電感的設(shè)計(jì)選型為研發(fā)工程師帶來(lái)了許多的挑戰(zhàn)。工程師在選型中,常會(huì)關(guān)注的如:電感的感值,直流導(dǎo)通阻抗,電感的電流,里面又分很多種叫法,飽和電流,額定電流,溫升電流等等,再資深些的工程師,會(huì)關(guān)注電感的繞線結(jié)構(gòu),關(guān)聯(lián)到電感的磁力線方向,如何去優(yōu)化EMC等,
  • 電路中的大力士 自舉電路原理

    發(fā)布時(shí)間:2022年01月20日,查看次數(shù):339
    自舉電路也叫升壓電路,利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。 升壓電路原理 舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子:有一個(gè)12V的電路,電路中有一個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管需要15V的驅(qū)動(dòng)電壓,這個(gè)電壓怎么弄出來(lái)?就是用自舉。通常用一個(gè)電容和一個(gè)二極管,電容存儲(chǔ)電壓,二極管
  • 一個(gè)例子讓你搞懂天線與阻抗匹配調(diào)試方法

    發(fā)布時(shí)間:2022年01月06日,查看次數(shù):277
    通常對(duì)某個(gè)頻點(diǎn)上的阻抗匹配可利用SMITH圓圖工具進(jìn)行,兩個(gè)器件肯定能搞定,即通過(guò)串 并聯(lián)電感或電容即可實(shí)現(xiàn)由圓圖上任一點(diǎn)到另一點(diǎn)的阻抗匹配,但這是單頻的。而手機(jī)天線是雙頻的,對(duì)其中一個(gè)頻點(diǎn)匹配,必然會(huì)對(duì)另一個(gè)頻點(diǎn)造成影響,因此阻抗匹配只能是在兩個(gè)頻段上折衷。 在某一個(gè)頻點(diǎn)匹配很容易,但是雙頻以上就復(fù)雜點(diǎn)了。因?yàn)樵?00M
  • 一個(gè)例子讓你搞懂天線與阻抗匹配調(diào)試方法

    發(fā)布時(shí)間:2022年01月03日,查看次數(shù):297
    通常對(duì)某個(gè)頻點(diǎn)上的阻抗匹配可利用SMITH圓圖工具進(jìn)行,兩個(gè)器件肯定能搞定,即通過(guò)串 并聯(lián)電感或電容即可實(shí)現(xiàn)由圓圖上任一點(diǎn)到另一點(diǎn)的阻抗匹配,但這是單頻的。而手機(jī)天線是雙頻的,對(duì)其中一個(gè)頻點(diǎn)匹配,必然會(huì)對(duì)另一個(gè)頻點(diǎn)造成影響,因此阻抗匹配只能是在兩個(gè)頻段上折衷。 在某一個(gè)頻點(diǎn)匹配很容易,但是雙頻以上就復(fù)雜點(diǎn)了。因?yàn)樵?00M
  • 測(cè)量電感電流的很佳方法是什么

    發(fā)布時(shí)間:2021年12月14日,查看次數(shù):333
    開關(guān)電源通常使用電感來(lái)臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源時(shí),測(cè)量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測(cè)量電感電流的很佳方法是什么? 圖1以典型的降壓型轉(zhuǎn)換器(降壓拓?fù)洌槔?,顯示了針對(duì)這類測(cè)量的建議設(shè)置。接入一根輔助小電纜與電感串聯(lián)。將它用來(lái)連接一個(gè)電流探頭,并通過(guò)示波器顯示電感電流。建議在電感具有穩(wěn)定電壓的那一側(cè)進(jìn)行測(cè)
  • 如何降低電路EMI

    發(fā)布時(shí)間:2021年12月06日,查看次數(shù):360
    開關(guān)電源小型化設(shè)計(jì)中,提高開關(guān)頻率可有效提高電源的功率密度。但隨著開關(guān)頻率提升,電路電磁干擾(EMI)問(wèn)題使電源工程師面臨了更大的挑戰(zhàn)。本文以反激式開關(guān)拓?fù)錇槔?,從設(shè)計(jì)角度,討論如何降低電路EMI。 為提高開關(guān)電源的功率密度,電源工程師首先想到的辦法是選擇開關(guān)頻率更高的MOSFET,通過(guò)提高開關(guān)速度可以顯著地減小輸出濾波器體積,從
  • 開關(guān)電源之雷擊浪涌大解剖

    發(fā)布時(shí)間:2021年12月06日,查看次數(shù):408
    1)雷擊(主要模擬間接雷):例如,雷電擊中戶外線路,有大量電流流進(jìn)外部線路或接地電阻,因而產(chǎn)生的干擾電壓;又如,間接雷擊(如云層間或云層內(nèi)的雷擊)在線路上感應(yīng)出的電壓或電流;再如,雷電擊中了鄰近物體,在其四周建立了電磁場(chǎng),當(dāng)戶外線路穿過(guò)電磁場(chǎng)時(shí),在線路上感應(yīng)出了電壓和電流;還如,雷電擊中了四周的地面,地電流通過(guò)公共接地系
  • 開關(guān)電源紋波的產(chǎn)生和測(cè)量

    發(fā)布時(shí)間:2021年12月01日,查看次數(shù):399
    很近在搞一個(gè)開關(guān)電源,輸出紋波是比較頭疼的一個(gè)方面,所以趁此機(jī)會(huì)稍微總結(jié)一下。找了些資料,整理下,包括紋波的產(chǎn)生,測(cè)量和抑制。 開關(guān)電源紋波的產(chǎn)生 我們很終的目的是要把輸出紋波降低到可以忍受的程度,達(dá)到這個(gè)目的很根本的解決方法就是要盡量避免紋波的產(chǎn)生,首先要清楚開關(guān)電源紋波的種類和產(chǎn)生原因。 隨著SWITCH的開關(guān),電
  • 貼片電感兩個(gè)基本功能在電路中的運(yùn)用

    發(fā)布時(shí)間:2021年11月27日,查看次數(shù):293
    在我們常見的電子元器件中,貼片電感是常見的了,貼片的應(yīng)用非常的廣,但貼片電感在電路中使用的功能都是一樣的,貼片電感它有兩個(gè)基本的功能是電路諧振和扼流電抗,那么下面為我們就來(lái)具體說(shuō)一下貼片電感兩個(gè)基本功能在電路中的運(yùn)用吧。 貼片電感的作用都是扼流濾波和濾除高頻雜波,有儲(chǔ)能的作用,用于電源濾波回路,側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。
  • DC-DC轉(zhuǎn)換器電感參數(shù)詳解

    發(fā)布時(shí)間:2021年11月19日,查看次數(shù):388
    在上一篇文章中,我們對(duì)DC-DC轉(zhuǎn)換器的要求以及電感參數(shù)中的電感值、公差和電阻進(jìn)行了介紹。本文中,我們將對(duì)電感的其它參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)講解。 自諧頻率(SRF) 每個(gè)電感線圈都有一些聯(lián)帶的分布電容,與電感值一起形成一個(gè)有自諧頻率的并聯(lián)諧振回路。對(duì)于大多數(shù)轉(zhuǎn)換器來(lái)說(shuō),電感ZH是在遠(yuǎn)低于SRF的頻率下工作。這個(gè)通常在電感數(shù)據(jù)中顯示為&ldqu
  • DC-DC轉(zhuǎn)換器電感參數(shù)詳解

    發(fā)布時(shí)間:2021年11月10日,查看次數(shù):381
    我們對(duì)DC-DC轉(zhuǎn)換器的要求以及電感參數(shù)中的電感值、公差和電阻進(jìn)行了介紹。本文中,我們將對(duì)電感的其它參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)講解。 自諧頻率(SRF) 每個(gè)電感線圈都有一些聯(lián)帶的分布電容,與電感值一起形成一個(gè)有自諧頻率的并聯(lián)諧振回路。對(duì)于大多數(shù)轉(zhuǎn)換器來(lái)說(shuō),電感ZH是在遠(yuǎn)低于SRF的頻率下工作。這個(gè)通常在電感數(shù)據(jù)中顯示為“典型”值。
  • 差模電感與共模電感

    發(fā)布時(shí)間:2021年10月19日,查看次數(shù):342
    電感器變壓器典型應(yīng)用電路——開關(guān)電源電路 EMI濾波典型電路 差模噪聲、共模噪聲及差模電感器、共模電感器 圖片 共模電感器設(shè)計(jì) 開關(guān)電源產(chǎn)生的共模噪聲頻率范圍從10kHz~50MHz甚至更高,為了對(duì)這些噪聲有效的衰減,那么在這個(gè)頻率范圍內(nèi),共模電感器就必須提供足夠高的阻抗。因此高磁導(dǎo)率的錳鋅鐵氧體和非
  • 如何有效抑制開關(guān)電源紋波

    發(fā)布時(shí)間:2021年10月01日,查看次數(shù):352
    開關(guān)穩(wěn)壓電源非常關(guān)鍵的一個(gè)指標(biāo)就是紋波,它主要是由開關(guān)變換的方式導(dǎo)致的,也因紋波的存在會(huì)影響到后續(xù)電路的工作,尤其是在對(duì)紋波比較敏感的場(chǎng)合下。如何正確測(cè)量開關(guān)電源紋波?如何有效抑制開關(guān)電源的紋波以達(dá)到供電電路的要求?這些都是PCB設(shè)計(jì)工程師需要掌握的重要技能。 開關(guān)電源紋波的測(cè)量 要有效降低開關(guān)電源輸出紋波我們首先得有
  • 兩級(jí)式升壓的原理與電路

    發(fā)布時(shí)間:2021年10月01日,查看次數(shù):306
    如果需要從低電壓生成高電壓,可采用升壓轉(zhuǎn)換器。它是三種基本開關(guān)穩(wěn)壓器拓?fù)渲械囊环N,僅需兩個(gè)開關(guān)、一個(gè)電感以及輸入和輸出電容。除了升壓轉(zhuǎn)換器以外,其他基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)還包括降壓轉(zhuǎn)換器和反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器。圖1顯示了升壓轉(zhuǎn)換器的原理圖。在導(dǎo)通期間,開關(guān)S1閉合,電能存儲(chǔ)在線圈L中,電感電流隨輸入電壓與地電位之間的差值線性增加;也就
  • 如何降低去耦電容的ESL(等效串聯(lián)電感)

    發(fā)布時(shí)間:2021年09月18日,查看次數(shù):308
    去耦電容的有效使用方法的第二個(gè)要點(diǎn)是降低電容的ESL(即等效串聯(lián)電感)。雖說(shuō)是“降低ESL”,但由于無(wú)法改變單個(gè)產(chǎn)品的ESL本身,因此這里是指“即使容值相同,也要使用ESL小的電容”。通過(guò)降低ESL,可改善高頻特性,并可更有效地降低高頻噪聲。 即使容值相同也要使用尺寸較小的電容 對(duì)于積層陶瓷電容(MLCC),有時(shí)會(huì)
  • 集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)及工作原理

    發(fā)布時(shí)間:2021年08月16日,查看次數(shù):404
    針對(duì)智能卡供電,本文提出了一種集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)并分析了它的工作原理。該系統(tǒng)效率可達(dá)到85%,擁有足夠的魯棒性,可滿足所有復(fù)雜的ISO7816-3規(guī)范,并已通過(guò)EMV和EMV Co 程序1級(jí)和2級(jí) 。該結(jié)構(gòu)特別適用于便攜式收款機(jī)(POS)等智能卡應(yīng)用。 智能卡的工作電壓已經(jīng)升級(jí)到可適用于任何專門針對(duì)這種應(yīng)用的芯片。 初的ISO7816-3和EMV (E
  • 從充放電兩個(gè)方面講Boost電路原理

    發(fā)布時(shí)間:2021年08月08日,查看次數(shù):414
    Boost電路是一種開關(guān)直流升壓電路,它能夠使輸出電壓高于輸入電壓。在電子電路設(shè)計(jì)當(dāng)中算是一種較為常見的電路設(shè)計(jì)方式。 本篇文章針對(duì)新手,將為大家介紹Boost升壓電路的工作原理。 首先我們需要知道: 電容阻礙電壓變化,通高頻,阻低頻,通交流,阻直流; 電感阻礙電流變化,通低頻,阻高頻,通直流,阻交流; 假定開關(guān)(三極
  • 單電源電路設(shè)計(jì)

    發(fā)布時(shí)間:2021年08月04日,查看次數(shù):400
    我們經(jīng)常看到很多非常經(jīng)典的運(yùn)算放大器應(yīng)用圖集,但是這些應(yīng)用都建立在雙電源的基礎(chǔ)上,很多時(shí)候,電路的設(shè)計(jì)者必須用單電源供電,但是他們不知道該如何將雙電源的電路轉(zhuǎn)換成單電源電路。 在設(shè)計(jì)單電源電路時(shí)需要比雙電源電路更加小心,設(shè)計(jì)者必須要完全理解這篇文章中所述的內(nèi)容。 .1 電源供電和單電源供電 所有的運(yùn)算放大器都有兩個(gè)
  • 從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用

    發(fā)布時(shí)間:2021年08月04日,查看次數(shù):384
    對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。 一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場(chǎng)的服務(wù)器應(yīng)用中很常見,在電信應(yīng)用中同樣常見。 如果將一個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器(降壓器)用于此單一轉(zhuǎn)換步驟,如圖1所示,會(huì)出現(xiàn)小占空比的問(wèn)題。 “圖1.圖1. 通過(guò)單一轉(zhuǎn)換步驟將電壓從48 V降至3.3 V。
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