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带开关转换器的8位MCU如何减少成本和电路板空间?
基于微控制器(MCU)的嵌入式设计减少物料清单(BOM)成本和尺寸是首要的设计考虑之一。在带有开关转换器的8位MCU设计中实现这些设计目标的途径之一是采用高频时钟输出驱动这些开关转换器,而不是采用传统的低频脉宽调制(PWM)输出。这种技术可以减少开关转换器中电感器容量大小,从而降低BOM成本和电路板空间需求。
2016-09-30
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2017深圳线圈工业及电子变压器展邀请函
深圳国际线圈工业、绕线设备及绝缘材料展览会及深圳国际电子变压器、电感及生产设备展览会(CWEXPO)将于2017年5月18—20日在深圳会展中心举行,同期举行第十五届深圳国际小电机及磁性材料展览会。
2016-09-21
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详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
2016-08-23
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共模电感与Y电容到底应该怎么组合成滤波器?
一般实验室的测试方法为,使用LISN将某段导体中的电压提取出来,进行一定的校正,最后与一条标准基线对比,看是否超标,如果超标,我们就需要找出原因,导入到量产之中。
2016-08-11
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NTC热敏电阻护航,照明系统有效抑制涌浪电流侵害
照明产业持续推动电感性负载,令人困扰的是,其产生的电感抗与系统的电阻反向,会降低系统的效率,PFC得以解决上述问题。但PFC在初始充电时,将产生损坏系统中其他电路的涌浪电流,而透过热敏电阻的使用,可有效抑制涌浪电流,避免电路受到损坏。
2016-07-26
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开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究
开关电源中,EMI产生的根本原因在于存在着电流、电压的高频急剧变化,其通过导线的传导,以及电感、电容的耦合形成传导EMI。同而电流、电压的变化必定伴有磁场、电场的变化,因此,导致了辐射EMI。本文着重分析变压器中共模传导EMI产生的机理,并以此为依据,阐述了变压器中不同的屏蔽层设置方式对共模传导EMI的抑制效果。
2016-06-14
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利用磁珠和电感帮你轻松化解EMI和EMC问题
如何利用磁珠和电感解决EMI和EMC?磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?请耐心往下看,本文将一一为您解答。
2016-06-08
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节能灯和电子整流器三极管参数的选择指南
功率容限(SOA)是一个曲线包围的区域(图1),当加在三极管上的电压、电流坐标值超过曲线范围时,三极管将发生功率击穿而损坏。在实际应用中,某些开关电源线路负载为感性,三极管关断后,电感负载产生的自感电势反峰电压加在三极管的CE极之间,三极管必须有足够的SOA、BVceo和BVcbo值才能承受这样的反压。
2016-05-20
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同步降压转换器电路分析及输出纹波的探讨
电子产品设计日益轻薄,使得电源模块亦须提升切换频率以缩小体积。藉由傅里叶级数频域分析,研发人员将可掌握切换式降压转换器电源??槭涑龆肆安ū浠?,从而搭配最适合的电感和电容,使电路板尺寸与能源效率达到最佳设计。
2016-05-18
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一款基于单片机的脉冲快速充电系统设计
系统中的开关电源电路为蓄电池的充电提供稳定的电压,采用的是反激式的开关电源电路。反激式开关电源的电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管。
2015-12-22
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小物大用:可跨越七个数量级的电感及电容测量电路
大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10μF的电容器,还是电感值范围约为200nH~4H的电感器,均可以利用该电路测出其元件值。
2015-12-08
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关于压电陶瓷驱动中关于升压电感的二三问
很多人都对压电陶瓷驱动电源中有关升压电感的问题感兴趣,本文讲解的是压电陶瓷驱动电源中的升压电感的相关介绍,大家跟随小编一起来看看。
2015-11-20
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