高壓反饋電路圖
2009-07-15 12:03:521695 電源是現(xiàn)代電子產(chǎn)品必不可缺的模塊,現(xiàn)今大多數(shù)的通用電源芯片都會提供如下圖所示的反饋引腳,便于客戶使用反饋電阻實現(xiàn)所需的輸出,簡化設(shè)計并節(jié)省調(diào)試時間。但是通用化也從根本上制約了轉(zhuǎn)換器的帶寬及瞬態(tài)響應(yīng)能力。這種情況下,設(shè)計師可以通過使用前饋電容在一定程度上對此進行改善。
2022-09-13 11:46:271932 在 運放教程1-入門中我們學習了運放比較器電路,該電路是一個無反饋運放電路。 在 運放教程2-正反饋電路中我們學習了施密特觸發(fā)器電路,該電路是一個正反饋運放電路。 今天,我們來學習運放負反饋電路。
2023-02-15 10:57:302468 我們經(jīng)常見到部分型號DCDC芯片電路有這種自舉電容,而有些DCDC芯片卻沒有這個電容,如下面兩款DCDC。很多人不知道這個自舉電容有什么作用,雖然按照廠商的推薦電路設(shè)計也沒有什么問題,但是不懂電路細節(jié)確實不妥。
2023-04-08 11:35:054525 上次分享了一篇前饋電容:一個能改善DC-DC電路動態(tài)特性的電容
2023-06-20 09:25:141967 DCDC拓撲之一BUCK電路,是一種降壓類型電路,用途非常廣泛,拓撲圖如下,主要元器件包括開關(guān)管、電感、續(xù)流二極管、濾波電容。
2023-09-11 17:41:232120 CIN為輸入濾波電容,CBOOT是上管驅(qū)動“自舉”電容,L是儲能電感,R1和R2是反饋電阻,CFF是前饋電容,COUT是輸出濾波電容,RT是內(nèi)部運放補償器件。
2024-02-20 18:22:40333 :DCDC通過反饋電阻調(diào)節(jié)輸出電壓,LDO有可調(diào),有固定輸出型,DCDC可升壓可降壓,而LDO只能做降壓用4.輸出輸入電壓差:輸入輸出電壓差別太大不能用LDO,發(fā)熱嚴重5.成本:LDO比DCDC外圍電路簡單,成本要低
2021-02-24 10:36:21
作者:TI 工程師 Max Han簡介小功率DCDC芯片及其應(yīng)用電路已廣泛應(yīng)用于工業(yè)和消費等電子類產(chǎn)品中,由于系統(tǒng)中的濾波電路和去耦電容等使系統(tǒng)具有一定的抗高頻紋波干擾能力,因此在測量DCDC的輸出
2019-03-15 06:45:07
了2種電壓跟蹤型軟起動電路。在圖4(a)中有時此電容用作前饋電容,增加系統(tǒng)的動特性,當用作前饋電容時,其值很小,不大于1nF。若此電容作軟起動,其值很大,0.01~10uF。工作原理如下,沒有此電容
2016-09-29 17:42:25
任何電子產(chǎn)品都離不開電源的設(shè)計,其中DCDC是使用頻率最高的。DCDC共分三種,降壓電路,升壓電路,升降壓電路,常用的是前兩種。降壓電路,將系統(tǒng)輸入電壓,比如常規(guī)的5V,12V,24V,48V等
2021-11-17 07:47:39
最近在用TPS6200設(shè)計一電路,看到DATA SHEET上給出了一個參考設(shè)計,(見圖)C1叫前饋電容,用來改善增益和相位,改善電源的瞬態(tài)響應(yīng),但我覺得C2那個電容不能加上,F(xiàn)B腳接芯片內(nèi)部
2016-01-28 10:06:31
逆變電路前級dcdc加電源時母線從12伏降到1.7伏,控制電路和推挽電路都不工作,有沒有遇到我這種問題的大佬
2020-03-02 00:48:00
案列為你深度解析降低EMI的辦法。EMI噪聲源和耦合路勁的基本概念圖1所示是離線反激變換器的傳導(dǎo)電磁干擾測量電路圖。測量中使用的是標準的傳導(dǎo)測量儀器LISN,由電感,電容以及兩個50ohm電阻組成
2018-06-11 09:36:41
存在一定電感值,就整個電源分布系統(tǒng)來說來說,這就是所謂的電源電壓塌陷噪聲。去藕電容和旁路電容 去藕電容就是起到一個小電池的作用,滿足電路中電流的變化,避免相互間的耦合干擾。關(guān)于這個的理解可以參考電源
2019-04-12 08:00:00
在我的上一篇博文LDO基礎(chǔ)知識:噪聲 – 第1部分中,我探討了如何減少輸出噪聲和控制壓擺率,方法是為參考電壓(CNR/SS)并聯(lián)一個電容器。在本篇博文中,我將討論降低輸出噪聲的另一種方法:使用前饋電容
2022-11-10 07:40:06
造成的自激振蕩。09穩(wěn)頻電容:在振蕩電路中,起穩(wěn)定振蕩頻率的作用。10定時電容:在RC時間常數(shù)電路中與電阻R串聯(lián),共同決定充放電時間長短的電容。11加速電容:接在振蕩器反饋電路中,使正反饋過程加速
2019-03-21 06:00:00
充放電時間長短的電容。11、加速電容:接在振蕩器反饋電路中,使正反饋過程加速,提高振蕩信號的幅度。12、縮短電容:在UHF高頻頭電路中,為了縮短振蕩電感器長度而串聯(lián)的電容。13、克拉波電容:在電容
2016-07-24 16:27:53
,共同決定充放電時間長短的電容。 11、加速電容:接在振蕩器反饋電路中,使正反饋過程加速,提高振蕩信號的幅度。 12、縮短電容:在UHF高頻頭電路中,為了縮短振蕩電感器長度而串接的電容。 13、克拉潑
2019-04-30 02:16:05
時間長短的電容。定時電容11. 加速電容:接在振蕩器反饋電路中,使正反饋過程加速,提高振蕩信號的幅度。加速電容12. 縮短電容:在UHF高頻頭電路中,為了縮短振蕩電感器長度而串聯(lián)的電容??s短電容13.
2019-09-16 11:16:18
,共同決定充放電時間長短的電容。 11、加速電容:接在振蕩器反饋電路中,使正反饋過程加速,提高振蕩信號的幅度。 12、縮短電容:在UHF高頻頭電路中,為了縮短振蕩電感器長度而串接的電容。 13、克拉潑
2018-12-30 22:19:59
解析深度學習:卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理與視覺實踐
2020-06-14 22:21:12
AUTOSAR架構(gòu)深度解析本文轉(zhuǎn)載于:AUTOSAR架構(gòu)深度解析AUTOSAR的分層式設(shè)計,用于支持完整的軟件和硬件模塊的獨立性(Independence),中間RTE(Runtime Environment)作為虛擬功能...
2021-07-28 07:02:13
AUTOSAR架構(gòu)深度解析本文轉(zhuǎn)載于:AUTOSAR架構(gòu)深度解析目錄AUTOSAR架構(gòu)深度解析AUTOSAR分層結(jié)構(gòu)及應(yīng)用軟件層功能應(yīng)用軟件層虛擬功能總線VFB及運行環(huán)境RTE基礎(chǔ)軟件層(BSW)層
2021-07-28 07:40:15
BUCK電路從輸出濾波電容后面取反饋和電容前取反饋有什么不同嗎?影響響應(yīng)速度,可以詳解一下嗎?取的是電流反饋
2023-07-31 17:04:21
C語言深度解析,本資料來源于網(wǎng)絡(luò),對C語言的學習有很大的幫助,有著較為深刻的解析,可能會對讀者有一定的幫助。
2023-09-28 07:00:01
I2C通信設(shè)計深度解析
2012-08-12 21:31:58
的方法來看視頻畫面有沒有變化來定位問題點,最后驗證出是1.2V供電電源存在問題,如圖為1.2V的供電電源解決方法是,更改如上DCDC線路中的電路參數(shù),這里影響最大的是R56這顆反饋電阻沒有并個電容,這里
2022-12-05 14:49:17
請教上兩圖中是2842反饋電路,光耦輸出端接法電路原理和圖中四個電阻電容的計算方法,謝謝。
2019-04-28 15:59:50
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 編輯
Zstack中串口操作的深度解析(一)歡迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 21:11:29
免費視頻教程:java經(jīng)典面試題深度解析對于很多初學者來說,學好java在后期面試的階段都沒什么經(jīng)驗,為了讓大家更好的了解面試相關(guān)知識,今天在這里給大家分享了一個java經(jīng)典面試題深度解析的免費視頻
2017-06-20 15:16:08
從t1到t2磁場能向電場能轉(zhuǎn)化解析:在t1時刻電容器兩極板間電壓最大,根據(jù)同步變化規(guī)律,此時電場能最大,極板上電荷量最多,板間電場強度最大。根據(jù)異步變化規(guī)律知,此時,電路中的磁場能為零,電流為零,其
2012-02-08 09:44:40
。 將負載短路,也就是將RL短路,如果反饋信號還存在,就是電流負反饋;如果反饋信號為0,就是電壓負反饋。而在運算放大器負反饋電路中,反饋引回到輸入另一端則為串聯(lián)反饋如圖4,圖中uD與uF串聯(lián)連接;如果引
2019-03-11 22:45:34
在使用AD5546做精密衰減的參考電路中,有一個反饋電容C6。這個電容值的大小應(yīng)該如何隨頻率變化呢?
在參考輸入是正弦波頻率是150KHZ~1750KHZ頻段的時候適合用多大容值的電容呢?
2023-12-14 06:07:39
情況如下(圖三)(圖三)當然這個測試只對于該電路中帶輸入電感L2的情況下,當L2為0歐電阻時則不存在上面問題。所以說當DCDC電路中輸入部分有串電感時,則DCDC的輸入電容容值不能太小,一個是因為電感
2022-12-26 13:02:26
先報家底:小弟電路經(jīng)驗不多,同時基礎(chǔ)也薄弱,此番涉及雙向DCDC轉(zhuǎn)換器,有些疑問:雙向DCDC的輸入輸出可不可以共地?其在ISG電路中該如何接入?希望有經(jīng)驗的前輩指點指點。這是我自己畫的DCDC圖,MOSFET用高邊驅(qū)動芯片驅(qū)動,兩端分別是:上接發(fā)電機輸出,下接電池負極充電。
2014-07-09 21:49:41
以前收集的拿出來分享哦附件關(guān)于旁路電容的深度對話.doc413.0 KB
2018-10-23 09:24:27
中有反饋, R 5 、 C 1 構(gòu)成反饋電路?! ≡趫D2-13b電路中, R 4 、 R 5 將后級電路的信號一部分反送到前級電路,這也屬于反饋, R 4 、 R 5 、 C 1 構(gòu)成反饋電路?! ?
2023-03-20 17:23:53
AUTOSAR架構(gòu)深度解析本文轉(zhuǎn)載于:AUTOSAR架構(gòu)深度解析AUTOSAR的分層式設(shè)計,用于支持完整的軟件和硬件模塊的獨立性(Independence),中間RTE(Runtime
2021-07-23 08:34:18
的情況,兩個電阻的取值為幾十KΩ,如果大于幾百K歐姆,則電源轉(zhuǎn)換芯片可能會變得不穩(wěn)定或出現(xiàn)故障(因為反饋電路阻抗增加、FB引腳的寄生電容增大,會引入噪聲);如果小于幾KΩ,則反饋電路的無功電流將會增加
2020-12-08 15:29:38
引起的,所以屬于電流負反饋電路.其中發(fā)射極電容C3是提供交流通路的,因為如果沒有C3,放大器工作時交流信號同樣因R5的存在而形成負反饋作用,使放大器的放大系數(shù)大打折扣.二.交流電壓負反饋電路交流電壓負反饋
2018-10-22 12:04:24
音頻輸入端電阻電容的計算,反饋電阻電容的計算,輸出電容電阻的選取在這個電路中,它是怎么得到這些電容電阻的大小值的。那些不需要計算的電阻電容是如何進行選取的
2012-05-15 18:50:41
純電容電路因為電容器的通交隔直特性,電容器在直流電路中呈現(xiàn)開路狀態(tài)。在交流電路中由于電容器的[td=25%][/td]充電儲能特性,電容器兩端的電壓不能突變,電流超前電壓90度。電容器的對交流電有
2011-11-18 13:29:07
DCDC 不隔離的開關(guān)電源中,電感后端的濾波電容應(yīng)該怎么樣選擇?電容的ESR很重要嗎?對電路有多大的影響?
2019-07-12 09:20:26
最近在用TPS6200設(shè)計一電路,看到DATA SHEET上給出了一個參考設(shè)計,(見圖)C1叫前饋電容,用來改善增益和相位,改善電源的瞬態(tài)響應(yīng),但我覺得C2那個電容不能加上,F(xiàn)B腳接芯片內(nèi)部
2019-07-15 14:39:35
如題,想知道并聯(lián)負反饋電路在實際中的應(yīng)用,剛開始學模擬電路,求大神指點
2017-01-01 17:49:08
電流,并根據(jù)導(dǎo)線負載,動態(tài)提高DCDC電源的輸出電壓,補償線纜的壓降,使得負載端的電壓保持不變。網(wǎng)站有相關(guān)參考設(shè)計與等,但均未給出相關(guān)電路參數(shù)的推導(dǎo),客戶只能完全參照設(shè)計中的取值。本文以和為例,給出了線
2021-08-17 06:30:00
前饋電容是一個可選的頂容器,與電阻分壓器的上半部電阻并聯(lián)。
2019-08-09 06:52:20
如何區(qū)分是電壓反饋電路還是電流反饋電路呢?怎樣去判斷是并聯(lián)反饋電路還是串聯(lián)反饋電路呢?
2021-09-30 08:33:52
推挽電路的反饋電路怎么設(shè)計,輸出是100-400v
2015-11-29 16:33:36
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:43 編輯
請哪位大神,幫我看看由四個電容組成的橋式反饋電路。其中換能器的電容值是12nF。
2013-05-06 19:46:18
凡是回授到放大器輸入端的反饋信號起加強輸入原輸入信號的,使輸入信號增加的稱正反饋.反之則反.按其電路結(jié)構(gòu)又分為:電流反饋電路和電壓反饋電路.正反饋電路多應(yīng)用在電子振蕩電路上,而負反饋電路則多應(yīng)用在各種高低頻放大電路上.
2021-05-24 06:28:24
本次知識學習來源:微信公眾號:maobitcoderCSDN:maoarmstrong1、電源降壓中的LDO和DCDC(BUCK電路--降壓式變換電路)(1)DCDC(原理:類似于開關(guān)電源
2021-11-12 08:46:25
在使用AD5546做精密衰減的參考電路中,有一個反饋電容C6。這個電容值的大小應(yīng)該如何隨頻率變化呢?在參考輸入是正弦波頻率是150KHZ~1750KHZ頻段的時候適合用多大容值的電容呢?
2018-08-18 06:27:30
請問反激式開關(guān)電源前級濾波電容和次級線圈輸出電壓濾波電容怎么取值?dcdc電源輸入和輸出濾波電容怎么取值?ldo輸入和輸出濾波電容怎么取值?
2018-10-24 15:02:39
負反鎖電阻電路是一個應(yīng)用很廣、種類很多、分析較困難的電路,如圖3-26所示是三極管偏置電路中的集電極一基極負反饋電阻電路,這是一個常見電路。 當三極管工作在放大狀態(tài)時,需要給三極管VTI基極
2011-08-04 10:57:31
`負反鎖電阻電路是一個應(yīng)用很廣、種類很多、分析較困難的電路,如圖3-26所示是三極管偏置電路中的集電極一基極負反饋電阻電路,這是一個常見電路。電阻RI接在三極管基極與集電極之間 1,基極是三極管
2011-09-21 18:17:43
負反饋放大電路中反饋電路的作用是什么負反饋放大電路的等效電路模型解析如何計算反饋電路?
2021-04-22 06:06:33
運放電路中沒有反饋電路,那它起什么作用?
2015-05-27 11:06:38
電子電路中的反饋電路 反饋電路在各種
2006-04-15 22:58:491184 負反饋電路中反饋的深度對輸入電阻和輸出電阻有何影響?
(1)在串聯(lián)負反饋的情況下,由于Vf與Vi在輸入回路中彼此串聯(lián),且極性相
2009-04-22 20:49:1515934
反饋電橋電路圖
2009-05-07 13:15:41496
電流反饋電路
圖2電流反饋電路
2009-07-17 10:54:045101
電壓反饋電路
電壓反饋電路
2009-07-17 10:55:515266 電子電路中的反饋電路
反饋電路在各種電子電路中都獲得普遍的應(yīng)用,反饋是將放大器輸出信號(電壓或電流)的一部分或全部,回授到放大器輸入端與輸入信號進行比較(
2009-09-17 08:21:561794 雙向DCDC變換電路圖
2009-12-10 08:31:164875 掛機饋電電路
2010-08-20 17:57:181074 摘機饋電電路
2010-08-20 17:58:021526 反饋電路在各種電子電路中都獲得普遍的應(yīng)用,反饋是將放大器輸出信號(電壓或電流)的一部分或全部,回授到放大器輸入端與輸入信號進行比較(相加或相減),并用比較所得的有效輸入信號去控制輸出,這就是放大器
2017-11-20 13:55:4516579 深度解析IoT領(lǐng)域4大“戰(zhàn)役”
2018-01-22 10:25:314586 能力。這種情況下,設(shè)計師可以通過使用前饋電容在一定程度上對此進行改善。 本次對前饋補償進行基本介紹,以方便設(shè)計人員選擇合適的前饋電容,以達到優(yōu)秀的產(chǎn)品性能。 前饋電容的影響 常見的可調(diào)電源電路如下圖所示。 可調(diào)電
2021-04-12 09:30:0812371 DCDC轉(zhuǎn)換電路在光伏發(fā)電MPPT中的應(yīng)用(電源技術(shù)外審時間)-該文檔為DCDC轉(zhuǎn)換電路在光伏發(fā)電MPPT中的應(yīng)用總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:42:0765 電池充電放電的DCDC電路(核達中遠通電源技術(shù)有限公司)-在實際使用的基于TI的芯片完成電池充電放電的DCDC電路
2021-09-28 11:00:04101 什么是自舉電容?DCDC BUCK芯片有一個管腳叫BOOT,有的叫BST,如下是一個DCDC芯片對BOOT管腳的解釋,在外部電路設(shè)計時,BOOT和SW管腳之間,需要加一個電容,一般是0.1uF,連接
2021-11-09 16:35:5934 如下圖為典型的DCDC電路:芯片是臺灣省立琦科技的。
2022-06-13 09:15:549720 如下圖為典型的DCDC電路:芯片是臺灣省立琦科技的。
2022-07-10 11:18:337133 反饋電路是一種電路,它將輸出信號的一部分反饋到輸入端,以改變輸出信號的特性。反饋電路可以改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性、增加系統(tǒng)的動態(tài)范圍、改善系統(tǒng)的靜態(tài)特性、改善系統(tǒng)的濾波特性等。
2023-02-15 14:29:041362 反饋電路是將輸出信號的一部分經(jīng)過放大后送回輸入端與輸入信號相加,從而影響電路的傳輸特性,達到一定的電路設(shè)計目的的一種電路形式。反饋電路中的輸出信號在經(jīng)過一定的放大后再回到輸入端,可能會使電路
2023-02-27 11:28:335541 在電源電路設(shè)計中,Buck電源是常見的電源應(yīng)用,今天我們來分析一下Buck電路反饋引腳接電容的作用。
2023-03-29 09:45:096895 本文主要講述對于同相比例放大電路的CF反饋電容的計算和設(shè)計,需要有一定的環(huán)路穩(wěn)定性基礎(chǔ),對于這部分可以先閱讀 (全新視角帶你深入理解運放的環(huán)路穩(wěn)定性) 。 當運算放大器做同向比例放大驅(qū)動容性負載,我們經(jīng)常會見到在反饋回路中有反饋電容CF的存在。
2023-05-09 16:55:503747 什么是前饋電容,它是與反饋分壓電阻中上端電阻并聯(lián)的可選電容,如下圖中的。那為什么DC-DC電路中要引入前饋電容呢,它到底起什么作用?我們通過計算前饋電容值來分析理解它。
2023-06-06 15:31:277295 什么是前饋電容,它是與反饋分壓電阻中上端電阻并聯(lián)的可選電容,如下圖中的Cff。那為什么DC-DC電路中要引入前饋電容呢,它到底起什么作用?我們通過計算前饋電容值來分析理解它。
2023-07-31 09:23:371238 為什么反饋電阻并聯(lián)一個小電容可以提升穩(wěn)定性? 反饋電阻并聯(lián)小電容可以提升電路的穩(wěn)定性,是因為反饋電阻和小電容的聯(lián)合起到了阻尼的作用。在反饋電路中,將輸出信號與輸入信號相比較,并將差值送回輸入端,調(diào)整
2023-10-30 09:21:551991 ,3.3V 給系統(tǒng)供電。 因此,在選型過程中經(jīng)常遇到的 DCDC 芯片有同步整流和異步整流兩種。 我們常常在這樣的 DCDC 電路中看到一個自舉電容,在芯片的引腳上往往標注BS 或者 BST,如下圖中拓爾微的 TMI3494,它就選用了一個0.1uF 的電容用來自舉。 那么,這里為什么稱作自舉呢?我
2023-11-20 16:13:53262 異步 DCDC 中的自舉電容 下面,我們通過一幅圖來看一下,對于異步 DCDC 芯片,它的自舉電容的充電回路是怎么樣的,因為異步 DCDC 沒有低邊的 MOS管,它的續(xù)流是靠外部設(shè)計一個肖特基二極管
2023-11-20 16:43:58254 輸出電壓的電路。與傳統(tǒng)的正壓電路不同,DCDC負壓電路的輸出電壓低于輸入電壓,因此也被稱為反向電壓轉(zhuǎn)換電路。 在DCDC負壓電路中,最關(guān)鍵的元件是反向電力轉(zhuǎn)換器或稱為反向電源。反向電源通常由電感、電容和開關(guān)管等元件組成。在負壓電路的工作過程
2023-12-15 14:02:281131 其他電子元件才能發(fā)揮作用。其中,反饋電阻和并聯(lián)電容是運放電路中常用的元件。本文將詳細介紹運放反饋電阻并聯(lián)電容的作用。 一、反饋電阻的作用 1.1 降低放大器增益 運放的一個重要特點是具有高增益。然而,在某些應(yīng)用中,需要降低放大器的增益,以滿足特
2023-12-27 10:08:562677 放大器反饋電容放電慢的原因? 放大器反饋電容放電慢的原因是多方面的。以下是詳細的分析: 1. 電容器質(zhì)量問題:放大器反饋電容放電慢的原因可能是電容器本身質(zhì)量不良。電容器內(nèi)部存在損耗,導(dǎo)致放電速度減慢
2024-02-06 09:10:53252
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