本文主要介紹了sepic斬波電路公式推導(dǎo)_sepic斬波電路工作原理。將基本Cuk變換器中的二極管與輸出電感互換位置,再考慮實(shí)際可工作的器件方向,所得的拓?fù)渚褪腔?b class="flag-6" style="color: red">Sepic變換器。當(dāng)V處于
2018-03-26 05:00:00
44239 
開關(guān)電源通常使用電感來臨時(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)量電感電流的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:00
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選擇非耦合電感器可以開辟更廣泛的現(xiàn)成元件選擇。由于電感器不必相同,因此可以為每個(gè)電感器選擇不同的元件尺寸,從而提供更大的選擇。然而,即使第二個(gè)電感器可以小于第一個(gè)電感器,與耦合電感器元件相比,兩個(gè)非耦合電感器通常還需要額外10%的電路板面積。1
2019-03-21 08:55:00
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在做SEPIC的時(shí)候,通過理論可以推導(dǎo)出一些常歸的參數(shù),比如選用耦合電感(不是兩個(gè)獨(dú)立那種),或者選用變壓器。假設(shè)我算出來只需要用22uH/8A,然后需要怎樣設(shè)計(jì)這個(gè)電感呢?或者說還要從哪些方面考慮
2015-10-19 15:25:17
了,是不是我的電容電感值設(shè)置的有問題?串聯(lián)電容為180uf,出口點(diǎn)并聯(lián)電容為90uf,兩個(gè)電感沒有耦合,33uH.
2017-07-19 10:33:10
看電源完整性資料,有看到要減小回路電感,回路電感有何影響呢?
2019-02-22 11:22:43
測(cè)量包括測(cè)量電氣設(shè)備所有線路的電阻,并分別計(jì)算線路所有相的短路電流。以前,電壓表和帶有電阻箱的電橋用于測(cè)量零相環(huán)路的電阻。之后,使用歐姆定律和計(jì)算器,計(jì)算出短路電流的計(jì)算值。當(dāng)前,使用回路電阻測(cè)試儀(也
2020-09-04 12:01:10
。紋波噪聲是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在輸出電壓的2%以下如何使用示波器測(cè)量電源紋波?答:可以先用示波器將波形整個(gè)波形捕獲,然后將關(guān)心的紋波部分放大來觀察和測(cè)量(自動(dòng)
2018-12-27 21:25:03
由于電容耦合(電場(chǎng)耦合)引起的干擾,電流測(cè)量環(huán)路應(yīng)放置在電感安靜的一側(cè),如圖1所示。圖1.開關(guān)電源中的電感電流測(cè)量示意圖。圖2顯示了用于該測(cè)量的實(shí)際設(shè)置。將電感提起,并將兩個(gè)端子中的一個(gè)斜焊到電路板上
2020-01-06 07:00:00
再講開關(guān)電源的電感特性時(shí),他從電容的特性入手,以電容的電壓特性闡釋了電感的電流特性,當(dāng)電感回路中沒有電阻時(shí),電流會(huì)一直存在下去,電壓為零。感覺對(duì)一階電路 二階電路的知識(shí)需要了解,鞏固一下。做了一下總結(jié)。對(duì)于電容有...
2021-10-29 08:06:17
,您可以使用公式1輕松計(jì)算:圖2顯示了SEPIC和反激之間FET電壓振鈴的差異。只需移除C]圖2]圖3顯示了用于獲得圖4中的調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)的測(cè)試電路原理圖,而圖5顯示了實(shí)際硬件的照片。該設(shè)計(jì)將初級(jí)側(cè)反饋用于V
2018-09-25 09:15:06
流經(jīng)二極管(D1)。電流連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流,這是您在布局中需要關(guān)注的部分。在圖1中,此回路被標(biāo)記為“高頻回路”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1、D1和輸入電容與最短、最低電感回路連接
2019-05-01 08:00:00
流經(jīng)二極管(D1)。電流連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流,這是您在布局中需要關(guān)注的部分。在圖1中,此回路被標(biāo)記為“高頻回路”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1、D1和輸入電容與最短、最低電感回路連接
2019-04-02 06:30:00
,較小值 C_AC 或者較小漏電感的大 AC 電壓會(huì)形成較大的回路電流。較大的回路電流會(huì)降低轉(zhuǎn)換器的效率和 EMI 性能,而這種情況是我們所不希望出現(xiàn)的。減少這種大回路電流的一種方法是增加耦合電容
2018-09-26 10:23:27
討論了耦合電容器 AC 電壓被施加于耦合電感漏電感的情況。漏電感電壓會(huì)在電源中引起較大的回路電流。在第 2 部分中,我們將介紹利用松散耦合電感和緊密耦合電感所構(gòu)建電源的一些測(cè)量結(jié)果。我們構(gòu)建起如圖 1
2018-09-26 10:19:06
(通常以每個(gè)通孔1A開始),將接地層相連。 除了這些基本的布局規(guī)則,我通常首先會(huì)識(shí)別開關(guān)回路,然后確定哪些回路具有高頻開關(guān)電流。圖1所示為針對(duì)降壓電源(原理圖和布局)的簡(jiǎn)化功率級(jí)的一個(gè)示例。降壓電源中存在
2019-05-05 09:26:47
繼續(xù)在電感器流動(dòng)并流經(jīng)二極管(D1)。電流連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流,這是您在布局中需要關(guān)注的部分。在圖1中,此回路被標(biāo)記為“高頻回路”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1、D1和輸入電容
2019-05-22 08:00:00
描述此款耦合電感器 3.3V/3.25A SEPIC 轉(zhuǎn)換器在緊湊的空間中提供高電流。此電路經(jīng)過優(yōu)化,接受 3.0V - 3.6V 的輸入電壓。此外,它還適用于電池應(yīng)用。主要特色SEPIC 轉(zhuǎn)換器大于 10W 的輸出電路板長(zhǎng)度大約 47 mm1A 時(shí)的工作效率達(dá) 86%提供測(cè)試報(bào)告
2018-12-18 11:35:16
PRD1175,應(yīng)用設(shè)計(jì)是一種所謂的級(jí)聯(lián)耦合SEPIC-Cuk轉(zhuǎn)換器,可從12V輸入產(chǎn)生干凈的9V電壓軌。 SEPIC-Cuk只是SEPIC和Cuk轉(zhuǎn)換器,旨在共享穩(wěn)壓器和電源開關(guān)。為每個(gè)轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 08:23:15
。(5)RFID的讀寫器和電子標(biāo)簽通過電感耦合傳輸信息。(6)了解負(fù)載調(diào)制以及功率匹配的概念。概念解析(1)諧振電路,諧振電路能夠有選擇性的讓一部分頻率的信號(hào)通過,同時(shí)衰減通帶外的信號(hào)。(2)諧振電路
2021-09-18 06:30:00
置于電源變壓器和開關(guān)元件附近;他的最后一個(gè)錯(cuò)誤是允許示波器探針和輸出電容之間存在多余電感。該問題在紋波波形中表現(xiàn)為高頻拾取。在電源中,存在大量可以很輕松地與探針耦合的高速、大信號(hào)電壓和電流波形,其中
2012-01-05 14:05:48
電感回路電流—第 1 部分 .............................................................. 62電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)談 33:注意 SEPIC 耦合
2017-04-11 15:51:54
有相應(yīng)的回路電感,該回路電感與理想電容元件串聯(lián),導(dǎo)致實(shí)際電容器的阻抗隨頻率的升高而增大。減小去耦電容的回路自感的最好方法有以下幾種1.使電源平面和地平面靠近電路板表面層以縮短過孔2.使用尺寸較小
2017-12-18 08:45:06
為什么應(yīng)該在SEPIC轉(zhuǎn)換器中使用耦合電感?
2024-02-06 06:58:00
。為最小化輸入偏置電流導(dǎo)致的失調(diào)電壓,在使用雙極性運(yùn)放的時(shí)候,考慮運(yùn)放兩個(gè)輸入端的匹配問題,通常將R1設(shè)為R2和R3的并聯(lián)值。圖2 雙電源供電運(yùn)算放大器輸入端交流耦合的正確方法但要注意的是,該電阻始終
2021-10-18 09:35:05
耦合電感器通常用于多相拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以利用相位之間磁耦合消除電流紋波。通常,當(dāng)使用典型的分立電感器時(shí),電流紋波消除僅發(fā)生在多相降壓轉(zhuǎn)換器的輸出端。當(dāng)這些電感器磁耦合時(shí),電流紋波消除應(yīng)用于電路的所有元件
2019-01-17 19:33:19
什么是安規(guī)電容?可否用在直流電源濾波回路或用在音頻耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
輸出電流,且在滿載且輸入電壓最小時(shí)達(dá)到其最大值。當(dāng)Q2關(guān)閉時(shí),這兩種電流通過D1改道至輸出電容器和負(fù)載。當(dāng)Q2關(guān)閉后電流只能在D1內(nèi)流動(dòng),因?yàn)楫?dāng)Q2打開時(shí)D1是反向偏置的。圖1:耦合電感器SEPIC
2018-09-10 14:48:20
回路,第一個(gè)是電源C1、L1、C2經(jīng)過二極管D5到負(fù)載,電源和電感L1儲(chǔ)能同時(shí)向C2和負(fù)載饋送,C2儲(chǔ)能增加,而iL1減小;另外L2經(jīng)D5至負(fù)載的回路,L2儲(chǔ)能釋放到負(fù)載,故iL2下降,電流波形如圖3
2018-10-22 15:24:12
畢設(shè)做的基于dsp的變頻電源設(shè)計(jì),采樣電路老師讓用電流互感器,電壓互感器,我想問一下線性耦合部分怎么畫啊,懵逼
2019-04-17 23:07:38
值電感紋波電流。如果斜率補(bǔ)償過多,此處的方程式精確度將會(huì)下降:直流增益將降低,輸出濾波器將引起主極點(diǎn)的頻率位置提高。斜率補(bǔ)償對(duì)于利用ADP1877 實(shí)現(xiàn)的同步反相SEPIC,必須考慮電流模式控制器2中的次
2018-10-22 16:41:42
如何測(cè)量電感電流?
2021-06-17 06:41:23
開關(guān)電源通常使用電感來臨時(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)量電感電流的最佳方法是什么?圖1以典型的降壓型轉(zhuǎn)換器(降壓拓?fù)洌槔@示了針對(duì)這類測(cè)量的建議設(shè)置
2020-10-29 07:59:49
問:如何測(cè)量電感電流?
2020-01-08 09:39:15
、但可降低由共模電流產(chǎn)生的測(cè)量誤差的共模電感。圖2顯示了采用改進(jìn)測(cè)量技術(shù)對(duì)同一電路得到的紋波電壓測(cè)量結(jié)果??梢钥吹?,高頻尖刺已幾乎消除?! D2:四種簡(jiǎn)單改進(jìn)極大地改善了測(cè)量結(jié)果 事實(shí)上,當(dāng)電源
2017-09-08 09:36:12
共模電流產(chǎn)生的測(cè)量誤差的共模電感。圖2顯示了采用改進(jìn)測(cè)量技術(shù)對(duì)同一電路得到的紋波電壓測(cè)量結(jié)果??梢钥吹剑哳l尖刺已幾乎消除。圖2:四種簡(jiǎn)單改進(jìn)極大地改善了測(cè)量結(jié)果 事實(shí)上,當(dāng)電源集成到系統(tǒng)中之后
2017-10-19 10:31:02
是允許示波器探針和輸出電容之間存在多余電感。l該問題在紋波波形中表現(xiàn)為高頻拾取。在電源中,存在大量可以很輕松地與探針耦合的高速、大信號(hào)電壓和電流波形,其中包括耦合自電源變壓器的磁場(chǎng),耦合自開關(guān)節(jié)點(diǎn)的電場(chǎng)
2019-12-06 15:18:53
www.gjcoil.com工字電感的電流測(cè)量和標(biāo)識(shí)方法——工字電感定制Q工字電感是一種插件型電感,常用于DC/DC轉(zhuǎn)換、 音響音頻信號(hào)產(chǎn)品、個(gè)人電腦、電力設(shè)備等等。關(guān)于工字型電感,它是如何測(cè)量電流
2020-09-16 13:41:28
“開關(guān)穩(wěn)壓器的評(píng)估”第4項(xiàng)為“電感電流的測(cè)量”,說明電感電流的測(cè)量方法和評(píng)估要點(diǎn)。?關(guān)于電感一開始要稍微偏離一下主題。在這里,將右圖DC/DC轉(zhuǎn)換器的輸出所使用的L統(tǒng)一稱為“電感”。近年來似乎大多
2018-11-28 14:39:48
`正確的PCB設(shè)計(jì)是成功實(shí)現(xiàn)電源設(shè)計(jì)的最重要因素之一,優(yōu)秀的PCB布局布線可提高電源的穩(wěn)定性并減小EMI,理解電流的流向并找出高頻回路是設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵。單端初級(jí)電感變換器(SEPIC)是一種同時(shí)具有
2016-09-07 10:38:39
關(guān)系式恰好為SEPIC的負(fù)值,如方程式2所示。 圖5. C'uk理想波形由于占空比關(guān)系式大小相等但符號(hào)相反,開關(guān)節(jié)點(diǎn)(SN1)電壓相同,電感電流相同,因此可以簡(jiǎn)單地將這兩個(gè)轉(zhuǎn)換器同時(shí)連接到節(jié)點(diǎn)SN1.合并
2018-10-18 16:10:08
耦合電感有2種模型1.告知耦合電感的2個(gè)自感、互感以及耦合系數(shù)2.匝數(shù)比、自感量、漏感量(相當(dāng)于一個(gè)理想變壓器原邊和副邊的電感量)請(qǐng)問我已知耦合電感的模型2的三個(gè)參數(shù)如何將其轉(zhuǎn)換為耦合電感模型1的3個(gè)參數(shù)2種模型間參數(shù)是如何轉(zhuǎn)換的呢?求求大佬幫助
2020-01-03 14:55:51
描述TIDA-00781 是一種用于工業(yè)應(yīng)用的 12W
SEPIC 電源參考設(shè)計(jì)。它采用 12V 標(biāo)稱輸入電壓,
電流為 1A 時(shí)可產(chǎn)生 12V 輸出以及 92% 的峰值效率。
SEPIC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)淇?/div>
2018-11-07 16:44:14
備用電源自動(dòng)投入裝置的二次回路識(shí)圖第7章 測(cè)量回路識(shí)圖7.1 電流、電壓測(cè)量回路7.1.1 電流測(cè)量回路7.1.2 電壓測(cè)量回路7.2 功率測(cè)量回路7.2.1 有功功率的測(cè)量7.2.2 無功功率的測(cè)量
2020-11-10 08:00:47
問題,以提供完整的電源傳輸解決方案。諸如電感器和變壓器的磁性部件通常是功率轉(zhuǎn)換的重要部分。從效率開始,這些磁性元件中的磁芯損耗通常會(huì)顯著影響系統(tǒng)性能。在這方面,磁性部件通常也限制了開關(guān)頻率的選擇并且極大
2019-07-30 15:24:17
)。電流連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流,這是您在布局中需要關(guān)注的部分。在圖1中,此回路被標(biāo)記為“高頻回路”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1、D1和輸入電容與最短、最低電感回路連接。該回路越小
2018-08-30 14:59:54
紋波也大于或等于200%,t3期間的電流將等于偏移值。 關(guān)于電感器和變壓器 耦合電感和變壓器繞組之間的耦合被認(rèn)為是理想的。SEPIC、Cuk和Zeta變換器的方程式適用于非耦合電感:當(dāng)計(jì)算這些
2020-07-13 14:54:32
問題: 如何測(cè)量電感電流?
2019-12-09 20:24:38
描述 PMP10610 是針對(duì)汽車應(yīng)用的 12W SEPIC 電源參考設(shè)計(jì)。它采用 12V 標(biāo)稱輸入電壓,電流為 1A 時(shí)可產(chǎn)生 12V 輸出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)淇蓪?shí)現(xiàn)
2022-09-19 07:30:38
SEPIC電源架構(gòu)簡(jiǎn)介: SEPIC 電路之應(yīng)用範(fàn)圍 SEPIC 電路之特徵概述 SEPIC 電路之工作原理 SEPIC 電路之?dāng)?shù)學(xué)描述 SEPIC 電路之元件參數(shù) SEPIC 電路之範(fàn)
2009-11-20 14:28:22
187 耦合電感的基本模型耦合電感的結(jié)構(gòu)和參數(shù)耦合電感的參數(shù)測(cè)量正激多路輸出變換器的耦合電感倍流整流電路的耦合電感 Cuk電路的耦合電感VRM電路的耦合電感
2009-12-03 12:49:30
31 主要內(nèi)容
耦合電感的基本模型 耦合電感的結(jié)構(gòu)和參數(shù) 耦合電感的參數(shù)測(cè)量 正激多路輸出變換器的耦合電感 倍流整流電路
2010-06-28 08:47:42
28 電源回路,電源回路詳解,什么是電源回路
電源回路是主板中的一個(gè)重要組成部分,其作用是對(duì)主機(jī)電源輸送過來的電流進(jìn)行電壓的轉(zhuǎn)換,將電壓變換
2009-04-26 18:37:16
13748 
實(shí)現(xiàn)電流零紋波的耦合電感計(jì)算
摘要:研究了兩電感互相耦合以后實(shí)現(xiàn)其中某一個(gè)電感上電流紋波為零的現(xiàn)象。論述了實(shí)現(xiàn)
2009-07-07 10:54:41
1950 
主板電源回路
電源回路是主板中的一個(gè)重要組成部分,其作用是對(duì)主機(jī)電源輸送過來的電流進(jìn)行電壓的轉(zhuǎn)換,將電壓變換至CPU所能接受的內(nèi)核電壓值,使CPU正常工
2009-12-24 15:35:21
419 我們將確定
SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合
電感的一些漏
電感要求。在不要求主級(jí)電路和次級(jí)電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時(shí),
SEPIC 是一種非常有用的拓?fù)?/div>
2011-06-18 10:53:57
7019 
介紹了焊電源*電弧系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。通過計(jì)算機(jī)仿真分析了輸出回路的直流電感對(duì)弧長(zhǎng)變化的動(dòng)態(tài)響應(yīng)和對(duì)輸出電流波形的影響,提出了采用可飽和電感和可變電感的必要性;闡述了可
2011-09-15 16:32:54
46 SEPIC轉(zhuǎn)換器擁有連續(xù)輸入電流的優(yōu)點(diǎn),這個(gè)連續(xù)輸入電流是由輸入電感和正輸出電壓產(chǎn)生的。像boost和單電感 buck-boost ,它們需要一個(gè)輸出電容來維持一個(gè)平滑LED電流。另外一個(gè)SEPIC轉(zhuǎn)換
2012-03-23 09:37:55
1502 單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 能夠通過一個(gè)大于或者小于調(diào)節(jié)輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個(gè)降壓及升壓轉(zhuǎn)換器的作用以外,SEPIC還具有最少的有源組件、一個(gè)簡(jiǎn)易控制器和鉗位
2012-05-09 10:19:44
3825 圖顯示了使用一個(gè)耦合電感的原型 SEPIC 的示意圖。若想在設(shè)計(jì)中實(shí)施非耦合電感,只需在相同PWB上用兩個(gè)電感替換耦合電感便可。
2012-05-09 10:36:29
2399 
基于電流源的在線電感值測(cè)量電路設(shè)計(jì)....
2016-01-04 15:29:50
25 Note:欲查看《電源設(shè)計(jì)小貼士》此前章節(jié)的內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊下載 PDF合輯 (已收集1-10章和11-20章,20-30章敬請(qǐng)期待)。在這篇《 電源設(shè)計(jì)小貼士 》中,我們將確定 SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合
2017-04-18 17:46:11
1844 
單端初級(jí)電感型DC-DC變換器(SEPIC)是一個(gè)靈活的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以作為一個(gè)降壓(“巴克”)和升壓(提高)的電壓調(diào)節(jié)器。
2017-06-03 09:33:35
13 管制的輸入電源,如低成本壁疣。不幸的是,SEPIC拓?fù)潆y以理解,需要兩個(gè)電感器,使電源足跡相當(dāng)大。最近,幾個(gè)電感制造商開始出售現(xiàn)成的現(xiàn)成的耦合電感器在一個(gè)單一的包成本僅略高比可比單電感。耦合電感器不僅提供了一個(gè)較小的足跡,而且獲得相
2017-06-08 11:37:48
29 多路輸出電源中耦合電感的模型及分析
2017-09-12 15:42:48
9 耦合電感電流驅(qū)動(dòng)拓?fù)湓O(shè)計(jì)。
2018-05-29 09:38:36
9 Power Tips 32 and 33: 注意SEPIC耦合電感回路電流
2018-08-08 01:13:00
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開關(guān)電源通常使用電感來臨時(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)量電感電流的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:18
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耦合電感常用于多相電源拓?fù)?,充分利用其相間磁耦合電流紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。使用普通分立式電感時(shí),一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流紋波。當(dāng)這些電感通過磁耦合時(shí),電流紋波抵消作用到所有電路元件
2020-09-15 10:03:41
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耦合電感常用于多相電源拓?fù)?,充分利用其相間磁耦合電流紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。使用普通分立式電感時(shí),一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流紋波。當(dāng)這些電感通過磁耦合時(shí),電流紋波抵消作用到所有電路元件
2020-10-06 12:20:00
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SEPIC(單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在需要降壓和升壓調(diào)節(jié)器特性的應(yīng)用中使用,特別是具有升壓和降壓輸入電壓的能力。SEPIC最常在CCM(連續(xù)導(dǎo)通模式)下運(yùn)行,提供同相輸出電壓。 SEPIC通常
2021-05-15 17:34:03
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ADP1621耦合SEPIC設(shè)計(jì)工具
2021-06-07 18:28:39
37 。前面,我們討論了耦合電容器 AC 電壓被施加于耦合電感漏電感的情況。漏電感電壓會(huì)在電源中引起較大的回路電流。在第 2 部分中,我們將介紹利用松散耦合電感和緊密耦合電感所構(gòu)建電源的一些測(cè)量結(jié)果。
2021-11-10 09:44:53
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篇《
電源設(shè)計(jì)小貼士》中,我們將確定
SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合
電感的一些漏
電感要求。在不要求主級(jí)電路和次級(jí)電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時(shí),
SEPIC 是一種非常有用的拓?fù)洹?/div>
2021-11-10 09:44:53
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開關(guān)電源通常使用電感來臨時(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)量電感電流的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:43
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開關(guān)電源通常使用電感來臨時(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)量電感電流的最佳方法是什么?
2021-12-15 09:12:12
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首先了解一個(gè)詞PDN叫做電源分配網(wǎng)絡(luò)。我們了解穩(wěn)壓器和芯片之間的連接有鍵合線,封裝引線,過孔,平面,當(dāng)芯片的電流有突變的時(shí)候,就會(huì)在這些連接上面產(chǎn)品壓降,造成電源軌道塌陷。所以為了避免在電源軌道
2022-01-07 14:57:18
5 貼片式大電流電感CSCM1256-R33M,電感值0.33μH,外形尺寸12.6×12.7×5.45mm,飽和電流41A
2022-03-22 14:52:47
1 開關(guān)模式電源通常使用電感器來臨時(shí)存儲(chǔ)能量。在評(píng)估這些電源時(shí),測(cè)量電感電流以獲得電壓轉(zhuǎn)換電路的完整圖像通常很有用。但是,測(cè)量電感電流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10
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耦合電感在工程中有著廣泛的應(yīng)用。本部分主要介紹耦合電感中的磁耦合現(xiàn)象,互感和耦合因數(shù),耦合電感的同名端和歐和電感的磁通鏈方程,電壓電流關(guān)系。還介紹了含有耦合電感電路的分析計(jì)算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-02 14:11:27
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耦合電感在工程中有著廣泛的應(yīng)用。本部分主要介紹耦合電感中的磁耦合現(xiàn)象,互感和耦合因數(shù),耦合電感的同名端和歐和電感的磁通鏈方程,電壓電流關(guān)系。還介紹了含有耦合電感電路的分析計(jì)算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-10 10:42:48
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測(cè)量電感電流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11
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開關(guān)電源通常使用電感來臨時(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)量電感電流的最佳方法是什么? 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
2023-11-24 18:15:02
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共模電感的漏感的測(cè)量方法是通過感應(yīng)電橋測(cè)量法。在這個(gè)方法中,我們使用一個(gè)感應(yīng)電橋電路來測(cè)量共模電感的漏感。 第一部分:介紹共模電感和漏感 共模電感是在電子電路中常見的一個(gè)電感類型。它與常規(guī)電感
2023-12-18 11:42:49
788 什么是電流回路?如何產(chǎn)生的? 電流回路是電流在電路中的閉合路徑。在一個(gè)電流回路中,電流可以從電源端流動(dòng)到負(fù)載端,然后再通過連接到電源的導(dǎo)線返回到電源。在這個(gè)過程中,電流會(huì)依次通過電源、導(dǎo)線和負(fù)載
2023-12-26 16:23:38
509 本文支持快捷轉(zhuǎn)載影響IGBT和SiCMOSFET在系統(tǒng)中的動(dòng)態(tài)特性有兩個(gè)非常重要的參數(shù):寄生電感和寄生電容。而本文主要介紹功率回路中寄生電感的定義和測(cè)試方法,包括直流母線電容的寄生電感,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:08
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耦合電感的伏安特性是指在電感與電流之間的關(guān)系,通常用伏特安特性曲線來表示。它描述了電感在不同電流下的電壓變化情況,通過分析這些特性,可以了解電感的性能及其在電路中的應(yīng)用。 首先我們來了解一下耦合電感
2024-03-09 10:47:54
421 和去耦技術(shù),并探討其在實(shí)際應(yīng)用中的一些典型場(chǎng)景。 一、電感耦合的原理與方法 電感耦合原理 電感耦合是指通過兩個(gè)或多個(gè)電感之間的磁場(chǎng)相互作用來傳輸能量或信號(hào)的方法。它的基本原理是當(dāng)一個(gè)電感中通過電流變化時(shí),產(chǎn)生
2024-03-09 10:50:46
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評(píng)論