-
硅瞬变吸收二极管
【导读】硅瞬变吸收二极管的工作有点象普通的稳压管,是箝位型的干扰吸收器件;其应用是与被?;ど璞覆⒘褂?。 硅瞬变电压吸收二极管具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力,及极多的电压档次??捎糜诒;ど璞富虻缏访馐芫驳?、电感性负载切换时产生的瞬变电压,以及感应雷所产生的过电压。
2012-10-31
-
解析LED照明与功率因数之间的关系
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型:
2012-10-31
-
台湾被动元件一片狼藉 奇力新一枝独秀
概观台湾被动元件业者今年上半年的经营表现,获利成绩普遍欠佳,然而在一片哀嚎声中,台湾最大电感供应业者奇力新却能一枝独秀,无论在营收成长及每股盈余(EPS)皆缴出亮丽成绩。奇力新2012年上半年的营收成长达10%,EPS亦有26%的成长,奇力新今年上半年的业绩与获利表现皆居电感厂之冠。
2012-10-30
-
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
-
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
-
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
-
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??杀涞缱杵骰蚩傻鞯缱杵? 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
-
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
-
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
-
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
-
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
-
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
- 告别繁琐!一台设备整合函数发生器与电源,测试效率飙升
- 聚焦电源与保护方案,Bourns班加罗尔设计中心提供全方位技术支持
- 航天史迎新玩家!贝索斯“新格伦”完美回收,马斯克罕见祝贺
- 村田亮相ICCAD 2025成都展会,以先进元器件解决方案助力AI芯片发展
- 终结传感器取舍困境:全固态太赫兹引擎兼顾雷达稳健与激光雷达精度
- 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




