1、整流橋并聯(lián)在小功率設計中,一般很少用到整流橋的并聯(lián),但在某些大功率輸出的情況下,不想增添新的器件單個整流橋電流又不滿足輸入功率要求,就需要用到整流橋的并聯(lián)了,
L、C元件稱為“慣性元件”,即電感中的電流、電容器兩端的電壓,都有一定的“電慣性”,不能突然變化。充放電時間,不光與L、C的容量有關,還與充/放電
1.反激式電源當選擇一個可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓撲時,反激式電源是一個明智的選擇。由于每個變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設置
霍爾效應IC作為接近傳感器,用于接近檢測和旋轉(zhuǎn)機構的角速度測量等應用。霍爾效應器件可以在沒有機械接觸情況下檢測機械旋轉(zhuǎn)。這種無害檢測是基于霍爾效應的磁特性。沿Y方向
對于電子線路中所標稱的噪聲,可以概括地認為,它是對目的信號以外的所有信號的一個總稱。最初人們把造成收音機這類音響設備所發(fā)出噪聲的那些電子信號,稱為噪聲。但是,一
無線收發(fā)模塊怎么用無線收發(fā)模塊要怎么使用?用哪種頻率的無線收發(fā)模塊效果更好,是2.4G呢,還是315MHz或433MHz?這是很多基礎不好的小白常常困惑的問題,今天我們就來說說無
(1)脫板維修法為了確保電源板和負載電路的安全,建議采用脫板維修的方法,將電源板從電視機上拆下來,單獨對電源板進行維修。目前維修,大多為上門維修,在客戶家全部完成維
設計一個光耦電路是很簡單的,但是要實現(xiàn)一個可靠的,無故障的設計,還是需要考慮很多方面的。首先,原理圖設計會明確指出電源電壓為5.0V和3.3V,但是實際情況會有所偏差。
變電站互連不同的電壓水平,構成傳輸、分配和消耗之間的關鍵環(huán)節(jié)。位于變電站開關站的電力變壓器、斷路器和斷路開關等主要設備可保護和管理電網(wǎng)電源。保護繼電器和終端器件
輸入失調(diào)電壓(Offset Voltage,VOS) 定義:在運放開環(huán)使用時, 加載在兩個輸入端之間的直流電壓使得放大器直流輸出電壓為 0。
隨著智能手機的屏幕越做越大、分辨率越來越高,手機性能越來越強,手機的續(xù)航就成為了不少人抱怨的對象。在電池技術沒有很大突破的時候,快速充電技術自然成為了救世主。很
本文介紹了一個兩級式概念,它可實現(xiàn)比單級式概念高得多的升壓因數(shù)。當然,也可選擇基于變壓器的拓撲以顯著提高輸入電壓。例如,反激式轉(zhuǎn)換器就是一種常見拓撲。
本文介紹了一個兩級式概念,它可實現(xiàn)比單級式概念高得多的升壓因數(shù)。當然,也可選擇基于變壓器的拓撲以顯著提高輸入電壓。例如,反激式轉(zhuǎn)換器就是一種常見拓撲。
本文介紹了一個兩級式概念,它可實現(xiàn)比單級式概念高得多的升壓因數(shù)。當然,也可選擇基于變壓器的拓撲以顯著提高輸入電壓。例如,反激式轉(zhuǎn)換器就是一種常見拓撲。
本文介紹了一個兩級式概念,它可實現(xiàn)比單級式概念高得多的升壓因數(shù)。當然,也可選擇基于變壓器的拓撲以顯著提高輸入電壓。例如,反激式轉(zhuǎn)換器就是一種常見拓撲。
本文介紹了一個兩級式概念,它可實現(xiàn)比單級式概念高得多的升壓因數(shù)。當然,也可選擇基于變壓器的拓撲以顯著提高輸入電壓。例如,反激式轉(zhuǎn)換器就是一種常見拓撲。
我一直不喜歡那些盲目崇拜老外的人,但有時還不得不對行業(yè)內(nèi)的老外,佩服得五體投地。他們也會出錯,寫出一些亂七八糟的文章害人,但是確實有好多設計,實在精妙,讓人拍
在此介紹的基于運放的電流檢測電路并不新鮮,它的應用已有些時日,但很少有關于電路本身的討論。在相關應用中它被非正式地命名為“電流驅(qū)動”電路,所以我們現(xiàn)在
電源模塊作為現(xiàn)代科技賴以生存的電力來源,已經(jīng)成為最為關鍵的元件之一,電源的可靠性在很大程度上會影響到設備的可靠性,所以電源的可靠性成了一切參數(shù)、性能保證的前提。
用于電壓轉(zhuǎn)換的每個開關模式穩(wěn)壓器都會引起干擾。在電壓轉(zhuǎn)換器的輸入端和輸出端,有一部分是通過線傳輸?shù)?,但也有一部分是輻射的。這些干擾主要是由快速開關的邊緣引起的。