-
低壓差調節器—為什麼選擇旁路電容很重要
雖sui然ran人ren們men普pu遍bian認ren為wei電dian容rong是shi解jie決jue噪zao聲sheng相xiang關guan問wen題ti的de靈ling丹dan妙miao藥yao,但dan是shi電dian容rong的de價jia值zhi並bing不bu僅jin限xian於yu此ci。設she計ji人ren員yuan常chang常chang隻zhi想xiang到dao添tian加jia幾ji個ge電dian容rong就jiu可ke以yi解jie決jue大da多duo數shu噪zao聲sheng問wen題ti,但dan卻que很hen少shao去qu考kao慮lv電dian容rong和he電dian壓ya額e定ding值zhi之zhi外wai的de參can數shu。然ran而er,與yu所suo有you電dian子zi器qi件jian一yi樣yang,電dian容rong並bing不bu是shi十shi全quan十shi美mei的de,相xiang反fan,電dian容rong會hui帶dai來lai寄ji生sheng等deng效xiao串chuan聯lian電dian阻zu(ESR)和電感(ESL)的問題,其電容值會隨溫度和電壓而變化,而且電容對機械效應也非常敏感。
2019-12-28
-
如何著手電源設計?3種經典拓撲詳解(附電路圖、計算公式)
盡管降壓轉換器在輸入端具有脈衝電流,但由於的電感 - 電容(LC)濾波器位於轉換器的輸出端,輸出電流是連續的。結果,與輸出端的紋波相比,反射到輸入端的電壓紋波將會更大。
2019-12-24
-
電感線圈的常識普及
電感線圈也是家用電器、儀器儀表及其他電子產品中常用的元件之一,是利用電磁感應的原理進行工作的電子元器件。它的電特性和電容器相反,“通低頻,阻高頻”。高頻信號通過電感線圈時會遇到很大的阻力,很難通過;而對低頻信號通過它時所呈現的阻力則比較小,即低頻信號可以較容易的通過它。電感線圈對直流電的電阻幾乎為零。
2019-12-20
-
精密軟件檢波電路,看看這波操作666~
通常情況下20kHz的低頻交變磁場信息是通過10mH的工字型電感,適配以6.2nF的諧振電容檢測的。該信號在經過三極管或者普通運放的放大之後送入檢波電路完成幅值的檢測。
2019-12-19
-
采用纖巧高散熱效率封裝的μModule 穩壓器
LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降壓型 μModule® 穩壓器,能夠采用 3.1 V 至 20 V 的輸入電壓分別提供 12 A 和 15 A 的連續輸出電流。這兩款器件采用了一種創新型 3D 封裝結構,稱為內置組件級的封裝 (CoP),在該結構中電感位於 μModule 器件頂部。電感相對較高的質量、加上與空氣直接接觸或附接至傳統的散熱器,可有效地將熱量從內部 MOSFET 吸走,從而實現此類小麵積封裝的快速高效冷卻。
2019-12-16
-
如何識別共模電感和差模電感?其實很簡單
共模電感和差模電感都是抗電磁幹擾有效的元器件之一,廣泛應用於各種濾波器、開關電源等產品,但是共模電感是用來抑製共模幹擾,而差模電感是用來抑製差模幹擾。兩種都是比較重要的濾波電感。
2019-12-12
-
在應用頻率下測試電感(一)
準確地測量電感總是比測量其他無源元件要困難一些。測量線圈的主要困難在於,線圈電感和它的效率在很大程度上受頻率的影響;同樣地,線圈寄生效應(分布電容和鐵芯/銅線電阻損耗)會隨頻率的變化而發生顯著的變化。在應用頻率下測量線圈即“使用頻率測試”要比在傳統的標準頻率下測試更能代表電路中元件的基值。
2019-12-12
-
詳解可調電感器的作用和調節方法
可調電感器開關控製在電感器電路中串聯一個雙向晶閘管開關,通過雙向晶閘管的導通和關斷來改變電感器的等值電感大小。
2019-12-12
-
電感充放電的原理
電感器(Inductor)是能夠把電能轉化為磁能而存儲起來的元件。電感器的結構類似於變壓器,但隻有一個繞組。電感器具有一定的電感,它隻阻礙電流的變化。
2019-12-12
-
電感器的識別與檢測方法
電感器種類繁多,形狀各異,較常見的有:單層平繞空芯電感線圈、間繞空芯電感線圈、脫胎空芯線圈、多層空芯電感線圈、蜂房式電感線圈、帶磁芯電感線圈、磁罐電感線圈、高頻阻流圈、低頻阻流圈、固定電感器等。
2019-12-11
-
在應用頻率下測試電感(二)
在上一篇文章“在應用頻率下測試電感(一)”中,我們介紹了電感參數和測定電感的傳統方法。在本文,我們將介紹電感和頻率的關係,以及確定應用頻率下電感測試的內容。
2019-12-11
-
“又用錯示波器了?”一文教你電源相關的測試
在圖所示的示例中,一名初級工程師完全錯誤地使用了一台示波器。他的第一個錯誤是使用了一支帶長接地引線的示波器探針;他的第二個錯誤是將探針形成的環路和接地引線均置於電源變壓器和開關元件附近;他的最後一個錯誤是允許示波器探針和輸出電容之間存在多餘電感。該問題在紋波波形中表現為高頻拾取。
2019-12-11
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 菲尼克斯電氣DIP產線獲授“IPC HERMES Demo Line”示範線
- 貿澤電子新品推薦:2026年第一季度引入超過9,000個新物料
- 跨域無界 智馭未來——聯合電子北京車展之智能網聯篇
- PROFINET牽手RS232:網關為RFID裝上“同聲傳譯”舊設備秒變智能
- 為AI尋找存儲新方案
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall

