用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。
“电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?
二极管大家都知道,那么你知道逆变器中的二极管有什么作用吗?在家电应用中,最主要的就是高效率和节能,三相无刷直流电机正是因为具有效率高、尺寸小的优点,被广泛的应用在家电设备及其他很多应用中。除此之外,由于还将机械换向装置替换成电子换向器,三相无刷电机进而被认为可靠性比原来更高了。
由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
用过DC/DC类升压芯片和降压芯片的朋友都清楚,芯片的外设电路中电感必不可少,电感的作用是什么?今天以升压芯片为例和大家分享一下电感的作用。
你知道怎么选择电容电阻电感吗?以下内容为个人经验分享,仅供参考。STC15实战项目MP2451电源图:
你知道多相输出升压控制电路吗?电子设备中,如果需要从低电压产生高电压,一般可以考虑使用升压转换器]
功率电感在DC/DC的升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。升压电路和降压电路的原理类似,只是电感、功率开关以及二极管的位置不一样,下面介绍功率电感在升压电路中的作用。
线圈一般可以等效成为一个电感,电感在直流和交流中的情况是完全不一样的。电感的特性:阻交流、通直流、通低频、阻高频。所以,要区分交直流的情况。
“电感饱和”这个我一直听到的词汇竟然是如此陌生——我不知道它到底意味着什么,除了电流弯曲失真,烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思?
关于元器件损坏后的那些异常现象,你知道那些?万物皆有生命,元器件也同样。由于不断的测试和设计中的操作等因素会使他们的寿命有所变化,当元器件损坏后其实是有异常表现的,不知工程师是否有这方面的经验吗?今天我们就给大家分享一下关于元器件损坏后的那些异常现象!
关于电容和电感的大容量范围测量,你知道吗?对于测试工程师而言,面对无功元件的大范围测试是常有的事,所以掌握高效完成电容和电感的大容量范围测量是有很必要的!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。
关于开关电源中电感,你知道应该如何放置吗?用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。
通常如果想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。
如何测量电流电感呐?开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能 电感常常被理解为开关电
用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个
用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
简介 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文专注于解释 —— 电感上的DC电流效应,这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能 电感常常被理
什么是电容测试仪?它有什么原理?电容是电源工程师最常使用的元件之一,我们对电容的特性也了如指掌。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。本文将给各位分享电容测试仪是何原理,又该如何检测电容?