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第一讲:气体放电管的原理、选型及设计实例分析
雷击放电对通讯线路以及电子设备会产生重大的影响,因此,运用有效的设备对雷电的产生进行控制和释放,对于?;ねㄐ畔呗泛蜕璞傅陌踩鞘种匾摹F宸诺绻苣芄豢焖俚亟谆鞑牡缌拷惺头??;は呗泛蜕璞傅陌踩?。本文将实例讲解气体放电管在雷电浪涌防护方面的作用。
2013-03-05
气体放电管 防雷 设计实例
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第一讲:气体放电管的原理、选型及设计实例分析
雷击放电对通讯线路以及电子设备会产生重大的影响,因此,运用有效的设备对雷电的产生进行控制和释放,对于保护通信线路和设备的安全是十分重要的。气体放电管能够快速地将雷击产生的电量进行释放,?;は呗泛蜕璞傅陌踩?。本文将实例讲解气体放电管在雷电浪涌防护方面的作用。
2013-03-05
气体放电管 防雷 设计实例
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【电源设计小贴士32】:注意SEPIC耦合电感回路电流1
在这篇【电源设计小贴士】中,我们将确定SEPIC拓扑中耦合电感的一些漏电感要求。在不要求主级电路和次级电路之间电气隔离且输入电压高于或者低于输出电压时,SEPIC是一种非常有用的拓扑。
2013-03-05
电源 耦合电感 回路电流
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【电源设计小贴士32】:注意SEPIC耦合电感回路电流1
在这篇【电源设计小贴士】中,我们将确定SEPIC拓扑中耦合电感的一些漏电感要求。在不要求主级电路和次级电路之间电气隔离且输入电压高于或者低于输出电压时,SEPIC是一种非常有用的拓扑。
2013-03-05
电源 耦合电感 回路电流
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【电源设计小贴士32】:注意SEPIC耦合电感回路电流1
在这篇【电源设计小贴士】中,我们将确定SEPIC拓扑中耦合电感的一些漏电感要求。在不要求主级电路和次级电路之间电气隔离且输入电压高于或者低于输出电压时,SEPIC是一种非常有用的拓扑。
2013-03-05
电源 耦合电感 回路电流
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如何解决DC/DC变换器电磁干扰?
对MCM功率电源而言,由于其工作在几百kHz的高频开关状态,故易成为干扰源。从国外同类公司的报告及实际措施来看,解决DC/DC变换器电磁干扰主要就是满足10kHz~10MHz电源线传导发射(即国军标GJB151A-97中CE102)的要求。
2013-03-04
DC/DC变换器 电磁干扰
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家电控制板的EMC设计
电磁兼容是家电的一个重要衡量标准参数。由于家电的种类繁多,结构复杂,因此,对其共性技术的研究极为重要。本文对家电共有部件的EMC进行了分析。这些分析对于其他的小家电的电磁兼容研究也具有一定的实际意义。
2013-03-04
家电控制板 EMC
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浅谈开关电源中的电磁兼容设计方法
开关电源首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后经过整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压,因此自身含有大量的谐波干扰。同时,由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,都形成了潜在的电磁干扰。
2013-03-04
开关电源 电磁兼容
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TriQuint推出两款最新双匹配低噪声放大器
TriQuint半导体公司近日发布了两款最新双匹配低噪声放大器---TQP3M9039、TQP3M9040,非常适合用于平衡高性能的射频设计配置。该放大器提供低噪声、高线性度和平衡输出。
2013-03-04
TriQuint 放大器
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