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如何消除继电器触点动作时产生的火花?
由于继电器触点的跳动或者开闭的一瞬间均会引起感性负载的变化,产生气体放电现象,但继电器触点通断的电流较小,触点间不会出现电弧,但会出现“火花放电”,这是由于触点电路中存在电感,则在断开时电感上会出现过电压,它与电源电压一起加在触点间隙上,使刚分开一点距离的触点间隙击穿而放电。
2019-01-25
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应用于EMC的磁元件-磁珠篇 (上)
磁珠是众多磁元件的一种,磁珠又分为穿心磁珠和贴片磁珠。笔者个人认为穿心磁珠更接近于电感,其在实际应用中也较为少见,尤其是在目前产品小型化趋势的要求,贴片磁珠更具优势。本文围绕用于仪表生产的贴片磁珠展开,希望能够对读者有所帮助。
2019-01-25
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谈谈电感铁芯材料对电感参数的影响
电感器是一种电磁感应组件,用绝缘的导线在绕线支架或铁芯上绕制一定匝数的线圈而成,此线圈称为电感线圈或电感器。根据电磁感应原理,当线圈与磁场有相对运动,或是线圈通过交流电流产生交变磁场时,会产生感应电压来抵抗原磁场变化,而此抑制电流变化的特性就称为电感。
2019-01-22
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设计经验:这个电路用同步整流代替二极管后,出现意想不到的效果
在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。
2019-01-21
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详解射频电路中的电感匹配
对高频电路来说,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力或者功率传送到接收端。
2019-01-18
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从定性与定量两个角度来探讨电感的暂态行为
本文试着从定性与定量两个角度来探讨电感的暂态行为,希望能对有志于从事磁性元器件的设计者有所帮助!
2019-01-17
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解析并联电阻中分流电感的重要性
在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。
2019-01-17
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工程师需要知道的电感选型技巧
工程师在设计降压型DC/DC转换器时,需要懂得电感选型技巧,性能或特性对其选择有极大的影响。电感的选择步骤或电感值等的计算方法基本上标示于利用电源IC的技术规格。
2019-01-17
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常见电感磁环材料种类和特性分析
用于开关转换器的电感器属于高频磁性组件,中心的铁芯材料最是影响电感器之特性,如阻抗与频率、电感值与频率、或铁芯饱和特性等。以下将介绍几种常见的铁芯材料及其饱和特性之比较,以作为选择功率电感的重要参考。
2019-01-16
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耦合电感的磁耦合现象,互感及电路分析
耦合电感在工程中有着广泛的应用。本文主要介绍耦合电感中的磁耦合现象,互感和耦合因数,耦合电感的同名端和欧和电感的磁通链方程,电压电流关系?;菇樯芰撕旭詈?span id="5n233hq" class='red'>电感电路的分析计算与理想变压器的电路分析。
2019-01-16
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总结气隙功率电感储能的关系及意义
功率电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。 在电路中主要起滤波和振荡作用。
2019-01-12
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贴片功率电感的不良现象及解决方法
贴片电感的不良品有几种现象:组装偏移,磁芯崩缺,磁芯下限,印刷不良,感量高,对于每一种以下都有相对应的解决方法,可以提高产品的合格率,希望可以帮助到大家!
2019-01-11
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