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如何利用磁珠和電感解決EMI和EMC

  • 標簽:磁珠 電感 EMC EMI磁珠和電感在解決EMI和EMC方面的作用有什么區別,各有什么特點(diǎn),是不是使用磁珠的效果會(huì )更好一點(diǎn)呢?磁珠專(zhuān)用于抑制信號線(xiàn)、電源線(xiàn)上的高頻噪聲和尖峰干擾,還具有吸收靜電脈沖的能力。磁珠是
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可飽和電感特性及開(kāi)關(guān)噪聲抑制作用介紹

  •  1 引言  可飽和電感是一種磁滯回線(xiàn)矩形比高、起始磁導率高、矯頑力小、具有明顯磁飽和點(diǎn)的電感,在電子電路中常被當作可控延時(shí)開(kāi)關(guān)元件來(lái)使用。由于具有獨特的物理特性,可飽和電感在高頻開(kāi)關(guān)電源的開(kāi)關(guān)噪聲抑制
  • 關(guān)鍵字: 抑制  作用  介紹  噪聲  開(kāi)關(guān)  電感  特性  飽和  

簡(jiǎn)單的電感/電容表制作與調試

  • 一、原理圖     電子愛(ài)好者在制作均衡電容、音箱分頻電感時(shí),稍有誤差就會(huì )令音質(zhì)受到損害。這里向廣大愛(ài)好者介紹一款制作簡(jiǎn)單的電感/電容表,電路數字顯示,直觀(guān)、方便、精度高?! ∫?、原理  1、參數變換電路
  • 關(guān)鍵字: 電感  電容表  調試    

如何選擇合適的射頻電感

  • 標簽:SRF DCR在手機、RFID、測試設備、GPS、雷達、Wi-Fi以及衛星無(wú)線(xiàn)電等應用的高頻模擬電路和信號處理中,電感是最重要的元件之一。通常,它可以承擔的幾項主要功能包括電路調諧、阻抗匹配、高通和低通濾波器,還
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電感中電流滯后于電壓,電容超前于電壓的原因

  • 拋開(kāi)復雜的數學(xué)推理,可以作以下理解:電感因感抗抑制電流增加,因而電流滯后于電壓。電容的容抗抑制電壓增加,因而電壓滯后于電流。根據電感線(xiàn)圈中的電流不能突變的原理:電感兩端電壓發(fā)生變化了,但電流變化緩慢,
  • 關(guān)鍵字: 電壓  電感  電流  電容    

簡(jiǎn)單的電感/電容表制作步驟

  • 一、原理圖     電子愛(ài)好者在制作均衡電容、音箱分頻電感時(shí),稍有誤差就會(huì )令音質(zhì)受到損害。這里向廣大愛(ài)好者介紹一款制作簡(jiǎn)單的電感/電容表,電路數字顯示,直觀(guān)、方便、精度高?! ∫?、原理  1、參數變換電路
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電感升壓開(kāi)關(guān)變換器基本電路拓撲及其特點(diǎn)

  • 一、基本電路拓撲與工作原理基于電感升壓開(kāi)關(guān)型變換器的LED驅動(dòng)電路廣泛應用于電池供電的消費類(lèi)便攜電子設備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓撲主要由升壓電感器(L1 )、功率開(kāi)關(guān)MOSFET( VT1)、控制電路、升壓
  • 關(guān)鍵字: 拓撲  及其  特點(diǎn)  電路  基本  升壓  開(kāi)關(guān)  變換器  電感  

計算接地環(huán)路電感和算出阻尼雙極點(diǎn)的上升時(shí)間的方

  • 在圖3.4中,接地環(huán)路的尺寸是1IN*3IN。這類(lèi)探頭的接地導線(xiàn)典型的尺寸是美國線(xiàn)規(AWG)24,線(xiàn)徑為0.02IN。采用附錄C的電感計算公式,對于矩形回路,得到的電感應該是:該電路的LC時(shí)間常數為:對于這類(lèi)臨界阻尼雙極點(diǎn)
  • 關(guān)鍵字: 計算  電感  方法  接地環(huán)路    

示波器探頭低電感接地環(huán)路的夾具簡(jiǎn)介

  • 大多數示波器探頭上都套有一個(gè)可拆卸的塑料抓鉤。將這個(gè)塑料夾去掉,就會(huì )露出探頭的芯片管。如果必要,可以將固定接地引線(xiàn)的裝置拆開(kāi),裸露出低電感的接地金屬護套。這個(gè)金屬護套,或者說(shuō)接地環(huán)套,一直延伸到探頭的
  • 關(guān)鍵字: 示波器探頭  電感  接地環(huán)路  夾具    

電感三點(diǎn)式LC振蕩器電路簡(jiǎn)介

  • 圖1為電感三點(diǎn)式LC振蕩電路。電感線(xiàn)圈L1和L2是一個(gè)線(xiàn)圈,2點(diǎn)是中間抽頭。如果設某個(gè)瞬間集電極電流減小,線(xiàn)圈上的瞬時(shí)極性如圖所所,反饋到發(fā)射發(fā)的極性對地為正,圖中三極管是共基極接法,所以使發(fā)射結的凈輸入減小
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高速電流前進(jìn)方向分析--沿著(zhù)電感最小路徑前進(jìn)

  • 在低速電路中,電流沿著(zhù)最小電阻路徑前進(jìn)。參考圖5.1,低速電流從A傳輸到B,然后沿著(zhù)地平面返回到驅動(dòng)器。返回電流從展開(kāi)的弧線(xiàn)路徑回到驅動(dòng)器,每條弧線(xiàn)上的電流密度與該路徑上的電導相對應。在高速電路中,對于一個(gè)
  • 關(guān)鍵字: 高速電流  方向  電感  分析    

電阻、電感及電容元件阻抗特性仿真分析

  • 一、電阻元件阻抗頻率特性的仿真  按圖7-1繪制仿真電路圖,把信號發(fā)生器的輸出調至幅值為4V的正弦波(Offset=0),并在不同頻率時(shí)保持不變。將開(kāi)關(guān)S1閉合,S2、S3斷開(kāi),分別按給定的頻率值調節信號源的頻率,每次在
  • 關(guān)鍵字: 電阻  電感  電容元件  阻抗特性    

不用電感L的無(wú)調節石英晶體振蕩電路工作原理分析

  • 電路的功能晶體管的集電極負載若采用LC諧振回路,為了使振蕩穩定,皮爾斯C-B或波爾斯B-E電路的振蕩頻率必須稍稍調偏,如不用電感L,則可采用本電路這種無(wú)調節振蕩電路。電路工作原理若把石英振子看成電感L,則可將其
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LED驅動(dòng)設計需注意的5大關(guān)鍵點(diǎn)

  • 1、芯片發(fā)熱這主要針對內置電源調制器的高壓驅動(dòng)芯片。假如芯片消耗的電流為2mA,300V的電壓加在芯...
  • 關(guān)鍵字: LED驅動(dòng)    芯片發(fā)熱    電感    LED  

LC振蕩電路電容及電感的測量

  • 文中針對電容和電感的測量,簡(jiǎn)單介紹了關(guān)于LC振蕩電路測量電容和電感的設計原理。同時(shí)通過(guò)實(shí)驗證明該方案能進(jìn)行高頻電感和電容的測量。測量的精度能達到應有要求?! ? 測量原理  采用LC振蕩器的振蕩原理,LC振蕩
  • 關(guān)鍵字: LC振蕩電路  電容  電感  測量    
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汽車(chē)級ihlp?電感介紹

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