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磁珠和电感在EMI和EMC电路中的作用
导读:磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。电感是闭合回路的一种属性侧重于抑制传导性干扰。那么磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各有什么作用呢?
2015-07-17
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独家分析:解说buck电路中的电感过大原因及应对方案
新手在学习电子电路时,往往会出现Buck电路的电感取值问题。很多工程师对这一问题并不了解,网上的讲解不便于新手的学习,而本文就这一缺陷分析讲解buck电路中电感的问题。
2015-07-16
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工程师必知!解析CCM??榈缭吹牟⒘髟?/a>
相信大多数工程师都知道CCM并联均流模式,在??榈缭春褪逝淦鞯纫幌盗械缱由璞干杓乒讨?,进行电感电流连续模式下的工作稳定性检测是一个至关重要的环节。本文就来解析CCM??榈缭床⒘骷际?,看CCM模块是怎么完成的并联电路设置。
2015-07-08
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电源新手疑问:Buck电路储能电感怎么算?
电源新手们肯定在学习Buck电路的时候有过关于储能的疑问,本文就将针对这部分的人群具体的讲解下buck电路中降压储能电感的计算方法,很简单的,只需要四个步骤,就让你搞定它!
2015-06-22
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元件选型:开关电源设计如何选择电感?
开关电源设计中电感的选择至关重要。本文就来深度剖析开关电源设计中的电感电流,以及DC/DC电路中电感的选择。只要了解了电感的作用,就知道设计开关电源如何选择最适合的电感。
2015-06-16
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技术分析:LCL滤波器参数性能的比较
本文根据LCL滤波器L1 + L2 ,C2 两者之间的关系,提出了一种在滤波电容以及总电感值较低且不变的情 况下,通过改变滤波电感L1,L2 的值设计出满足并网要求且谐波抑制最为显著的滤波器。最后在10 kVA的单相并网 逆变器样机上验证了当滤波电感L1 大于L2 的时候,LCL滤波器的实际性能更加显著。
2015-06-01
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少BOM清单小体积低成本的移动电源设计方案分享
对动电源设计感兴趣的朋友可以看过来,在这篇文章中,主要通过对来颉科技两款电源芯片的介绍和对整体电路工作状态的介绍,描述了一种低静态电流的充电升压单电感应用的移动电源设计方案,值得你学习拥有。
2015-05-26
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方案设计:单电感移动电源的设计
现在的便携式设备随着发展需要的屏幕越大,功率也越大。由于锂电池容量和体积成正比,因而便携式设备的带你容量只能限定在范围内。而本文提到的单电感移动电源恰好解决了这一问题。
2015-05-25
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如何将单端初级电感转换器(SEPIC)同步?
与所有的拓扑结构一样,SEPIC在某些性能方面也可能收效不佳。其中的一个不足之处就是二极管整流导致的受限最大输出电流。让我们来看看如何同步输出才能对此有帮助。
2015-05-20
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可提升电压的焦耳小偷电路设计
简单的间歇振荡器电路可以用来借助线圈电感的属性提升电压,常见的叫法是焦耳小偷电路。本设计实例使用了一个低阈值的MOSFET(Q1)和耦合线圈L1与L2共同组成焦耳小偷电路。
2015-05-08
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传法解疑:教你用高压电容器改善线路功率因数
供电线路中由于接有较多的感应电动机、电感性负载和高压电容,线路中的电流较线路电压在相位上滞后一个角度,而使线路的功率因素降低。我们有几种改善线路功率因数的方法提供给大家,供大家参考学习!
2015-04-30
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经验分享:只需4步搞定BUCK电路降压储能没问题
本篇文章较有针对性的对BUCK电路中降压储能电感的计算方法进行了分步讲解,通过对实例的4步计算帮助大家进行理解,并对纹波电流的问题进行了补充说明,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
2015-04-28
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
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