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电气系统感性负载干扰的成因及抑制方法
在工程机械电气系统设计中不可避免地存在一些感性负载,如启动线圈、继电器、电磁阀、电喇叭和空调离合器等。当断开或接通这些感性负载的电源时,都将在电感线圈两端产生高于电源电压几倍乃至几十倍的反向瞬时电动势,这种因电磁感应而产生的脉冲电压不仅能使控制器件的触点间产生电击穿,出现飞弧放电现象,而且能使其他电子仪表或元件性能恶化甚至损坏,大大降低其寿命和可靠性。
2017-04-14
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微机控制系统感性负载切投时干扰产生的机理及抑制
工业现场存在着大量的电感性负载,如电动机、变压器、继电器、接触器和电磁铁等。由于这些设备和器件具有较大的电感和一定量值的分布电容,故当对其进行切投操作时,会产生幅值高达数百伏甚至数千伏的高频干扰,成为在附近工作的计算机的主要干扰源。电感性负载切投时所产生的干扰是计算机控制系统最常见最严重最难克服的干扰之一。本文借助等效电路,对感性负载切投时产生干扰过程作了分析研究,并提出了抑制干扰的措施。
2017-04-13
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透过电感损耗看电源功耗,计算变简单
电源的功耗是多方面的,包括开关损耗、输入/输出电容损耗、控制器静态功耗以及电感损耗。本文主要介绍 算起来很简单的电感损耗。电感损耗包括两方面:其一是与磁芯相关的损耗,即传统的铁损;其二是与电感绕组相关的损耗,即通常所谓的铜损。
2017-03-30
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传感器知识大讲堂之电涡流传感器
电涡流传感器能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。电感线圈产生的磁力线经过金属导体时,金属导体就会产生感应电流,且呈闭合回路,类似于水涡流形状,故称之为电涡流也叫做电涡流效应,其实是电磁感应原理的延伸。它是一种非接触的线性化计量工具。
2017-03-17
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基础知识科普:什么是电感式传感器?
利用电磁感应原理将被测非电量转换成线圈自感系数或互感系数的变化,再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出,这种装置称为电感式传感器。电感式传感器被大量应用在各行各业。特别是机床行业,以及汽车制造等行业更是应用广泛。
2017-03-15
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无电感D类音频应用实现极低EMI的设计技巧
功率电感和铁氧体磁环的价格差异显著,这推动了D类音频放大器滤波设计步入无电感时代。但同时,在铁氧体磁珠的作用下,滤波器的截止频率会急剧飙升,从几千赫兹增加到几兆赫兹;从而削弱了滤波器的EMI抑制效果。因此,D类应用亟需降低EMI噪声。在D类音频无电感应用中,要取得良好的EMI结果取决于电路板电平调整与适当的PCB布局。
2017-03-03
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与电感这么相似,为什么你的电路只能用磁珠?
使用贴片磁珠和贴片电感的原因:是使用贴片磁珠还是贴片电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用贴片电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用贴片磁珠是最佳的选择。
2017-02-20
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开关型调节器的电路板布局技术
本文介绍了开关型调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关型调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、元器件布局、降低噪声辐射以及减少寄生电容和电感的重要性。
2017-02-06
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高精度高边检流放大器监测PWM负载电流
高精度高边电流检测对于汽车控制系统至关重要,例如电动助力转向、自动变速、传动控制、发动机燃料喷射控制、制动阀控制、以及主动悬挂系统。所有这些应用都需要精密调节通过电机或螺线管的电流,以控制电机扭矩或螺线管驱动。本文介绍的电路采用精密、高边检流放大器(MAX9918),用于监测宽输入共模电压范围内的负载电流。该电路适合于由于电感、电池反接或瞬态事件会造成输入共模电压达到负压的应用。
2016-12-28
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利用Snubber电路消除开关电源和Class D功放电路中的振铃
开关电源和Class D功放,因为电路工作在开关状态,大大降低了电路的功率损耗,在当今的电子产品中得到了广泛的应用。由于寄生电感和寄生电容的存在,电路的PWM开关波形在跳变时,常常伴随着振铃现象。这些振铃常?;岽戳钊朔衬盏腅MC问题。本文对振铃进行探讨,并采用snubber电路对PWM开关信号上的振铃进行抑制。
2016-12-19
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过孔——PCB设计信号失真的原因,不容小觑
目前,数字设计系统的速度按GHz计,这个速度产生的挑战远比过去显著。由于边缘速率以皮秒计,任何阻抗不连续、电感或电容干扰均会对信号质量造成不利影响。尽管有各种来源会造成信号干扰,但一个特别而时常被忽视的来源就是过孔。
2016-12-08
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电感器选型6大要素,简单但必知
选用电感器时应考虑哪些方面?选用电感器时,需考虑其性能参数(电感量、额定电流、品质因数等)及外形尺寸是否符合要求。实际选用时,应注意以下六项。
2016-12-06
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
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