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全桥隔离变换器及其补偿网络设计
换速率高、能量消耗低、高频性能良好等优点。基本的电流模式控制使用振荡器作为固定频率时钟,并利用从输出电感器电流中获取的信号替代斜坡波形。通过使用 Vi n - Vo 确定的斜率上升的电感器电流,电流模
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接口防护指南——浪涌
Rs为脉冲持续时间形成电阻(放电曲线形成电阻); Rm为阻抗匹配电阻Ls为电流上升形成电感。 雷击浪涌抗扰度试验对不同产品有不同的参数要求,上图中的参数可根据产品标准要求不同,稍有
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无线充电
支架中的物理方法。Rx线圈和Tx线圈之间的轻微失准可能导致耦合系数显著降低且功率传输效率很差。在耦合电感器系统(如WPC/Qi)中,一次线圈和二次线圈间的耦合系数(k)通常为0.5~0.7。当耦合系数
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无线充电原理
铁心为空气Air的变压器。简化的耦合电路如上图所示。 - 线圈互感为M - 原边线圈电感为L1,副边为L2 - 输入电压为V1,输入电流为I1 - 输出电压为V2,输出电流
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贴片电感仿真
AI摘要:本文介绍了贴片电感的仿真过程,包括静磁场仿真、涡流场联合静磁场仿真、瞬态联合仿真和电路联合仿真。通过设置激励电流和绕线电感线圈的匝数,可以得到电感的交流阻抗和感量。在瞬态仿真中,通过设置外部
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晶振仿真
要:本文介绍了晶振的等效模型、振荡原理以及5倍频率的来源。首先,晶振的等效模型包括并联电容C0、振荡电感Lm、振荡电容Cm和振荡电阻Rm。通过Python编程,可以模拟晶振的阻抗和频率响应。其次,晶振
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晶振名词解释
料,接着材料及封装材料上所有的能量损耗。动态电容(MotionalCapacitanceC1)及动态电感(MotionalInductanceL1)在公式一中,动态电容C1及动态电感L1与串联偕振频率
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运算放大器稳定性分析——稳定性测试
在BODE图上,Aolβ曲线的0dB点和相位变化是判断系统稳定性的关键。文章还解释了在高频分析中使用电感和电容隔离的原理。Powered by AISummary.运算放大器稳定性分析——稳定性测试断
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ECG信号提取——前置滤波电路
到后面去。若要抑制这个尖脉冲,有以下几种方法:a、在放电管上并联电容器或压敏电阻;b、在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;c、采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以
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ECG信号
平面会产生高频电流,会通过传导和辐射干扰心电信号。除了硬件、软件上使用高通滤波,在导联线上也需要埋入电感滤除高频干扰。另外,在电路设计的时候,对心电模拟前端(特别是前置放大器)增加屏蔽罩是很有必要的减
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开关稳压器噪声
图2. 降压稳压器 VSWW幅度与占空比的关系降压稳压器输出LC级传递函数如下:其中,L为输出电感值,DCR为电感电阻值,CL为电感并联电容值。COUT为输出容量值。ESL为电容串联电感值。ES
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EMI 的工程师指南
注:LISN 可能包含一个或多个独立 LISN 电路。LISN 的实质是 pi 滤波器网络。通过低通电感-电容 (LC) 滤波器,EUT 与输入电源线 L 和 N 相连,如图 3 所示。LISN 电感
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磁环概述
----------- | | μi | 磁导率 | | AL | 电感系数,精度5% | 
20160920859.png) ## 获取变压器参数和PCB参数 1. 测试变压器初级电感L和初级漏感Lm:次级开路,用LCR测试初级电感为L;次级短路,用LCR测试初级电感为漏感Lm
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磁芯饱和特征
饱和,电流较大,并且出现一定弯曲的尖角,当严重饱和,尖角会变成一个鼓起的大包 此图和书p53的电感开始饱和时的图一致 ![](https://i0.hdslb.com/bfs/articl