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如何应用电压缓冲电路降低辐射干扰
要降低辐射干扰,可以应用电压缓冲电路,如在开关管两端并联ROD缓冲电路,或电流缓冲电路,如在开关管的集电极上串联20~80μH的电感。
2012-10-30
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解决开关电源浪涌电流的吸收电路设计
为了防止开关电源系统中的高速开关电路存在的分布电感与电容在二极管蓄积电荷的影响下产生浪涌电压与噪声。文中通过采用RC或LC吸收电路对二极管蓄积电荷产生的浪涌电压采用非晶磁芯和矩形磁芯进行磁吸收,从而解决了开关电源浪涌电流的产生以及抑制问题。
2012-10-29
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低压大电流DC- DC变换器设计
近年来, 随着计算机微处理器的输入电压要求越来越低, 低压大电流DC - DC 变换器的研究得到了许多研究者的重视, 各种拓扑结构层出不穷。一种交错并联的低压大电流DC - DC 变换器, 它的一次侧采用对称半桥结构, 而二次侧采用倍流整流结构??梢约蟮丶跣÷瞬ǖ缛萆系牡缌魑撇ê吐瞬?span id="5n233hq" class='red'>电感的大小与整个DC - DC 变换器的尺寸。
2012-10-29
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各种元器件的符号
据小编所了解的,各种元器件都有符号所标注,那么下面小编今天来给大家各种元器件的符号做下介绍,首先我们为各种符号用表格来列举讲解下。电阻器一般符号 电感器、线圈、绕组或扼流图。可变电阻器或可调电阻器 带磁芯、铁芯的电感器 滑动触点电位器 带磁芯连续可调的电感器 极性电容 双绕组变压器。 可变电容器或可调电容器 绕组间有屏蔽的双绕组变压器。 双联同调可变电容器。 在一个绕组上有抽头的变压器,微调电容器。
2012-10-27
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第一讲:解析雷电和浪涌的产生、危害及防护措施
众所周知,雷电具有极大地破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。现代电子设备功能越来越强,电路越来越复杂,元器件密度也越来越高,但承受电磁干扰或感应电压的能力越来越低。尤其是监控系统,多数都装在室外,更易受到雷击及浪涌的破坏,如不对这些电子设备进行雷电感应保护,则通过ESD放电和二次雷击产生的浪涌电压脉冲,很容易把这些电子设备损坏。本文将从雷电浪涌的产生及其造成的危害来讲述防护措施,以期让您的设计更加可靠。
2012-10-24
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什么是电子元件?
电子元件是组成电子产品的基础,了解常用的电子元件的种类、结构、性能并能正确选用是学习、掌握电子技术的基本。常用的电子元件有:电阻、电容、电感、电位器、变压器、三极管、二极管、IC等,就安装方式而言,目前可分为传统安装(又称通孔装即DIP)和表面安装两大类(即又称SMT或SMD)。
2012-10-24
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TDK公司推出交流电感发动机薄膜电容器LCap
TDK公司推出用于发动机应用的新型爱普科斯(EPCOS)薄膜电容器LCap。LCap将一个交流电容器和一个外壳电感线圈结合在一起,以节省成本和减半装配时间,成本的减少同时还来源于用两引脚来代替过去的四引脚的需求。
2012-10-23
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TDK开发出高耐热性的车载用SMD功率电感器
TDK开发出车载电源电路用TDK SMD功率电感器CLF7045-D系列,可在-40~+150℃的宽温度范围内使用。
2012-10-23
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TDK推出可靠性最高的SMT电感
TDK公司推出了拥有最高稳定性的新系列爱普科斯(EPCOS) SMT电感器,主要用于汽车电子行业使用的电源设备,拥有超宽的工作温度范围,可达-55至+150 °C。
2012-10-23
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如何运用DC-DC升压调节器简化开关设计?
在便携产品不断追求更薄,性能更强的目标下,电池供电系统通常将电池串联叠置以实现更高的电压,但由于空间不足,此技术未必总是可行。而开关转换器使用电感的磁场来交替地存储电能,并以不同电压释放至负载,且损耗很低,是便携电子器件的电源供电系统不错的高效率选择。
2012-10-22
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TDK新增应用于智能手机和平板电脑的薄膜功率电感器
TDK开发出了用于移动设备电源电路的小型轻薄薄膜功率电感器,以金属磁性材料为磁芯材料,目前新增了4种产品系列。
2012-10-19
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磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的不同作用
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?本文针对这些问题一一作答,深入讲解磁珠及电感在电磁兼容上的作用。
2012-10-16
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