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對於150kHz導航信號放大檢波天線保護電路
在一般的無線接收電路中,天線感應的信號往往很小,一般不會對於輸入電路造成很大的破壞。但是在對於 信標節能電路模塊第二版本調試-無線充電-2021-3-21[1] 電路中由於是采用JFET對於工字型電感諧(xie)振(zhen)電(dian)路(lu)直(zhi)接(jie)進(jin)行(xing)放(fang)大(da)。由(you)於(yu)接(jie)收(shou)電(dian)路(lu)是(shi)由(you)移(yi)動(dong)的(de)車(che)模(mo)帶(dai)動(dong)移(yi)動(dong),有(you)可(ke)能(neng)直(zhi)接(jie)移(yi)動(dong)到(dao)無(wu)線(xian)發(fa)送(song)線(xian)圈(quan)上(shang),所(suo)以(yi)可(ke)能(neng)會(hui)感(gan)應(ying)的(de)電(dian)壓(ya)非(fei)常(chang)大(da)。本(ben)文(wen)將(jiang)討(tao)論(lun)如(ru)何(he)通(tong)過(guo)根(gen)據(ju)檢(jian)波(bo)電(dian)壓(ya)反(fan)過(guo)來(lai)對(dui)於(yu)輸(shu)入(ru)端(duan)口(kou)進(jin)行(xing)保(bao)護(hu)。
2021-07-12
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超越傳統供電的超低 IQ 降壓-升壓型轉換器
由於存在非理想或多個輸入電源、瞬態幹擾以及存儲組件充放電,DC/DC 轉換器的輸入電壓會在很寬的範圍內變化。降壓-升壓型 DC/DC 轉換器是電源設計師用來應對這類變化的工具中最有用的工具之一。單個電感器、同相降壓-升壓型轉換器無縫地降低或升高輸入電壓並調節輸出電壓,這無論輸入是高於、等於或低於輸出。
2021-06-24
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新型寬帶圓極化貼片天線的應用設計
近jin年nian來lai,隨sui著zhe現xian代dai微wei波bo通tong信xin的de發fa展zhan,寬kuan帶dai圓yuan極ji化hua微wei帶dai天tian線xian的de發fa展zhan越yue來lai越yue受shou到dao研yan究jiu者zhe的de重zhong視shi,各ge種zhong形xing式shi的de寬kuan帶dai圓yuan極ji化hua微wei帶dai天tian線xian層ceng出chu不bu窮qiong。而er左zuo手shou材cai料liao則ze以yi其qi基ji於yu集ji總zong電dian容rong、電感周期加載結構的形式更被廣泛地應用到寬帶化、小型化微波器件領域。在有關文獻的基礎上,設計了一種中心頻率為1.8 GHz的寬帶90°功分移相器,並通過L型探針結構給微帶貼片饋電,從而提高了這種天線的圓極化帶寬。
2021-06-23
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具有高效率和低 EMI並可調節高功率電壓和電流的降壓-升壓型控製器
同步降壓-升壓型控製器具有通用性和高效率。它們可作為升壓和降壓控製器利用單個電感器產生高功率,從而保持簡單的電源設計。正常情況下,高功率應用中的降壓-升sheng壓ya型xing控kong製zhi器qi在zai一yi個ge標biao準zhun或huo低di開kai關guan頻pin率lv下xia運yun作zuo,這zhe最zui大da限xian度du地di提ti高gao了le效xiao率lv並bing可ke避bi免mian與yu貫guan通tong和he開kai關guan消xiao隱yin時shi間jian相xiang關guan的de複fu雜za性xing,而er此ci類lei現xian象xiang會hui發fa生sheng在zai高gao頻pin條tiao件jian下xia的de同tong步bu整zheng流liu中zhong。然ran而er,采cai用yong一yi個ge較jiao小xiao電感器的高頻率 2MHz 降壓-升壓型控製器則可確保 EMI 成分所處的位置高於 AM 頻段。
2021-06-18
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確保PoC(同軸電纜供電)通信質量的PoC濾波電感
為實現安全輔助行駛、降低環境負荷,提高舒適性,汽車正在不斷進化發展,汽車對車載接口的高速化需求正在增加。 針對雙向通信,已引進汽車以太網,對於單向通信,已引進LVDS。在LVDS傳輸中,為了減輕線束的重量,正在逐步使用以一根同軸電纜實現信號傳輸和電源供給的PoC(同軸電纜供電)技術。本文將介紹PoC濾波電感和磁珠的使用示例和效果。
2021-06-16
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什麼是柵極-源極電壓產生的浪湧?
MOSFET和IGBT等功率半導體作為開關元件已被廣泛應用於各種電源應用和電力線路中。其中,SiC MOSFET在近年來的應用速度與日俱增,它的工作速度非常快,以至於開關時的電壓和電流的變化已經無法忽略SiC MOSFET本身的封裝電感和外圍電路的布線電感的影響。特別是柵極-源極間電壓,當SiC MOSFET本身的電壓和電流發生變化時,可能會發生意想不到的正浪湧或負浪湧,需要對此采取對策。
2021-06-10
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靠在一起色環電感之間的互感量
對於很靠近的兩個色環電感之間的互感進行實驗測量。發現了大體他們之間的互感係數在0.3左右。但令人感到奇怪的是,無論兩個色環電感相互的極性如何,互感總是正的。具體現象見博文內容,但其中的道理何在呢?
2021-06-03
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直接耦合級聯放大
使用兩個JFET構成直接耦合級聯放大,可以穩定的工作在輸入和輸出都是電感負載的情況下,而不發生自激振蕩。本文通過測試 MPF102 構成的直耦級聯放大電路,驗證了這種電路的穩定性。對於環形磁芯,工字型磁芯,帶有屏蔽的中周變壓器以及表貼電感進行測試,驗證在環境磁芯,表貼電感都可以避免電路由於外部磁耦合而產生自激振蕩。
2021-06-03
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聖邦微電子雙相同步降壓轉換器SGM62180
隨著各種智能便攜設備功能越來越豐富,設備功率消耗越來越大,各種輸入/輸出和傳感器等外設對功耗的要求越來越高,急需體積小巧且能支持大電流的降壓轉換器產品來滿足市場需求。SGM62180就是為滿足此類應用需求而設計。獨特的上管峰值電流模式結合恒定關斷時間控製模式,可以很好的解決動態、功耗及產品尺寸問題;雙相結構加之高達2MHz的開關頻率,使得電感尺寸得到很好的優化;無自舉電容的解決方案,外部電路極其簡單,為便攜設備節省了外圍空間。
2021-06-02
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表征石英晶體諧振頻率偏差的三個重要指標
實(shi)際(ji)上(shang),每(mei)個(ge)電(dian)子(zi)係(xi)統(tong)的(de)可(ke)靠(kao)運(yun)行(xing)都(dou)依(yi)賴(lai)於(yu)準(zhun)確(que)的(de)時(shi)序(xu)基(ji)準(zhun)。石(shi)英(ying)晶(jing)體(ti)具(ju)有(you)高(gao)品(pin)質(zhi)因(yin)數(shu),並(bing)提(ti)供(gong)了(le)可(ke)靠(kao),穩(wen)定(ding)且(qie)具(ju)有(you)成(cheng)本(ben)效(xiao)益(yi)的(de)計(ji)時(shi)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。作(zuo)為(wei)一(yi)種(zhong)機(ji)電(dian)設(she)備(bei),石(shi)英(ying)晶(jing)體(ti)不(bu)像(xiang)其(qi)他(ta)無(wu)源(yuan)設(she)備(bei)(如電阻器,電容器和電感器)直觀。它們是壓電材料,可將機械變形轉換成端子兩端成比例的電壓,反之亦然。
2021-06-02
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反激電源MOS管兩次振鈴現象
反激電源MOS D-S之間電壓波形產生的原因?這是一個典型的問題,本質原因就是功率級寄生電容、電感引起的諧振,然而幾天後我發現,當時我並沒有充分理解問題,這位朋友所要了解的問題其實應細化為:為什麼會有兩次諧振,諧振產生的模型是怎樣的?
2021-05-28
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功率電感器的使用方法
電子設備在變得高性能的同時,會通過降低其所使用的LSI電源電壓來實現低耗電量以及高速化。電源電壓下降時,電壓變動的要求值將會變得更為嚴格,為滿足此要求特性,高性能DC-DC轉換器的需求不斷增加,而功率電感器則是左右其性能的重要元件。本文重點介紹功率電感器的高效使用方法以及選擇方法。
2021-05-21
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