1 引言与普通逆变器、变流器相比,风电变流器有以下几个特点:①功率密度大,直流侧电压高;②使用环境恶劣,国内风电场一般集中在东北、华北、西北和沿海地带。东北和华北寒冷、温差大;西北部风沙大、灰尘多;沿海地区
电磁兼容的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。高频思维,总而言之,就是器件的特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则
电磁干扰是由大环路中的信号电流引起的。图9.6举例说明了一个普通的电磁干扰问题。一个64位总线从板卡A经过连接器B连到母板卡上,母板卡可能是一个主CPU卡或是一个通往其他子卡的无源通道。64条信号线的返回电流从母
原理:R4两端输出超低阻抗的信号电压源,串联在LC谐振回路中。当电路发生谐振时,L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只剩下R4与LC谐振器的损耗电阻r两者串联。并R4两端的电压就是r两端的电压。这样,我们只在测量出R4
传统的第一代电感升压型背光驱动采用的是外接反馈电阻的方式设定LED电流。其典型应用图如图5所示。这种架构在应用时如果反馈电阻的地和背光驱动芯片的地PCB共地不好,背光驱动芯片的地和反馈电阻的地波动幅度或者方向
调光时产生的EMI辐射及应对SW引脚输出信号的EMI辐射是手机设计人员关注得比较多的问题,但大家往往发现即使已经花费很大力气,减小SW引脚输出信号的EMI辐射,但EMI问题依然存在。电感升压型背光驱动芯片在PWM调光时输
智能时代的手机已不仅仅是语音和简单的SMS数据通讯设备,现在它已然成为一个功能超强的个人移动多媒体终端。手机屏幕的显示越细腻,色彩表现越丰富,屏幕尺寸越大,消费者的用户体验则越好。视网膜屏、IPS屏等高清高
1引言本文主要探讨了在电流检测中常遇见的电流互感器饱和、副边电流下垂的问题,并且介绍了电流检测电路的实现方法。2电流检测电路的实现电流检测电路的实现方法主要有两类:电阻检测(resistivesensing)和电流互感器
市场上可以买到的微功率 电源 芯片有以下几种控制模式: PFM、PWM 、chargepump、FPWM、PFM/PWM以及pulse-skipPWM、digitalPWM 其中常见的有PFM、PWM、chargepump以及PFM/PWM 1、PFM是通过调节脉冲频率(即开
一、电路设计 一节镍氢电池的电压只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作电压才能保证足够的亮度。因此。必须设法将电压升高,常见的升压电路一般有二种形式,即高频振荡电路和电磁感应升压电路。对于升压电路
相信我们经常看到测试所说到,某某显卡使用了豪华的几相供电,每相采用了多少个容量的多少电压的电容,多少针脚的MOS管,什么材质的电感等等。看着感觉超好,就是不知道有什么用的,其实每一个原件在显卡之中的用途都
21ic讯 TDK 株式会社在现有产品 MLG0402Q 系列的基础上开发出包含行业最大电感值 33nH 在内的产品线扩大产品,并从 2012 年 8 月起开始量产。TDK 通过对线圈图案形状进行优化设计,并提高 TDK 擅长的材料技术和加
通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于
21ic智能电网:摘要: 针对直流输电系统对电网的谐波污染日益严重的问题,介绍了一种新型的滤波方法,该方法利用了直流输电系统中换流器的换相过程,通过串联电感来增大换相角从而改善换流器电网侧的电流波形,并串入
什么是电感型升压DC/DC转换器?如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的
1 低Q电感测量的误差分析对实际传感中低Q电感测量,经常碰到一些电感,虽然直流电阻不大,但由于交流损耗电阻极大,而Q值极低,有的Q值在O.5以下。在测量时,由于电感线圈Q值很低,不易使电桥达到平衡的情况下,所测
摘要:设计人员通常采用电荷泵或基于电感的boost电路提供白光LED (WLED)的正向导通偏置电压。电荷泵价格较低且使用方便,但截至目前,这种架构所能提供的效率低于基于电感的boost电路。本应用笔记介绍的负电荷泵方案
绝大多数的电子元器件,如电阻器、电容器。扬声器等,都是生产部门根据规定的标准和系列进行生产的成品供选用。而电感线圈只有一部分如阻流圈、低频阻流圈,振荡线圈和LG固定电感线圈等是按规定的标准生产出来的产品
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电