-
功率电感器啸叫原因及有效对策
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音,该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。本文就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。
2018-11-19
-
为什么摆脱不了旁路电容谐振?
在实际应用中,每个电容器都会因其实体结构而产生额外的复杂性。由介电层(dielectriclayer)隔开的两个极板(plate)与导线或金属箔(metalfoil)串联,即可实现实际的连接;这两种金属导体会导入等效串联电感(ESL)以及等效串联电阻(ESR)。
2018-11-15
-
使用超低噪声LDO对电源的影响
线性稳压器集成电路(IC)将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。低压差(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压差(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。
2018-11-14
-
一文了解电磁兼容元器件之电感
什么是电感?电感的主要特性参数有哪些?常用电感线圈有哪些?电感在电路中的作用是什么等?以下将为大家一一讲解电磁兼容元器件电感的各种相关内容。
2018-11-14
-
电感线圈在电力线路有哪些作用?
在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
2018-11-06
-
开关电源的电感选择和布局布线原则
以下将主要讨论如何在保证产品性能的前提下,减小开关电源电感的尺寸(所占据的PCB面积和高度),以及在对开关电源进行布局布线时应注意的问题和遵循的原则。
2018-11-06
-
详析开关电源输入端共模和差模电感抗干扰电路
所谓差模信号就是两个大小相等、方向相反的信号。图所示是共模和差模电感器电路,这也是开关电源交流市电输入回路中的EMI滤波器,电路中的L1、L2是差模电感器,L3和L4为共模电感器,C1为X电容,C2和C3为Y电容。该电路输入220V交流市电,输出电压加到整流电路中。
2018-10-26
-
开关稳压器的频率该如何选择?
正如其名称所示,开关稳压器通过开启和关闭开关来完成DC / DC转换。在典型的基于电感的电路中,开关控制流过电感的电流; 在基于电荷泵的调节器中,来自输入电源的电荷通过开关“泵送”到电容器上??厥且桓鲋芷谛缘氖虑?,因此开关模式调节与频率问题相距甚远。本文将讨论一些影响开关模式电源工作频率选择的细节(效率,噪声等)。
2018-10-23
-
续流二极管作用及原理
续流二极管通常是指反向并联在电感线圈、继电器、可控硅等储能元件两端,在电路中电压或电流出现突变时,对电路中其它元件起?;ぷ饔玫亩堋?/p>
2018-10-22
-
超详细:共模电感及滤波器的设计分析
文中将详细地为大家分析如下看点:几个简单的实例测验与分析,共模电感“Z”字形符号解释,共模电感是否会饱和,共模和差模的概念,共模电感设计的几个经验以及一些重要的基本概念。
2018-10-19
-
电感式传感器的应用和种类介绍
电感式传感器应用的理论基础是电磁感应,即利用线圈电感或互感的改变来实现非电量测量。依据电磁感应的原理,把被测物理量变化转换为自感系数l或互感系数m的变换。
2018-10-18
-
解析串联谐振是怎么谐振的及其原理
谐振电路在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。如果我们调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们位相相同,整个电路呈现为纯电阻性。
2018-10-17
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
- 精准捕捉电流波形:开关电源电感电流测量技术详解
- 恒压变压器选型指南:如何平衡成本与性能?
- 电能控制的中枢神经:控制变压器深度解析
- 物联网互联新选择:1-Wire总线技术详解与实战指南
- 如何利用OTT技术实现模拟前端的80V过压?;?/a>
- 贸泽电子新推EIT专题:洞察3D打印如何重塑设计与制造
- 聚焦能效与性能,Vishay为AI及电动汽车注入“芯”动力
- 2025中国IC独角兽论坛沪上启幕,赋能半导体产业新未来
- 村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall