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shejishi shejishi
上海市 黄浦区 设计开发工程
  • 本文主要介绍了电源滤波器电路图大全(八款电源滤波器电路设计原理图详解)。电源滤波器常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。直流电中的脉动成分的大小用脉动系数S来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。电源滤波器的原理就是一种阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
    ss
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  • 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大
    PoisonApple
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  • 本文搜罗了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料
    ry3m_Power_unio
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  • 本文开始介绍了什么是电源电路、电源电路分类以及电源电路的组成,其次介绍了开关电源的电路组成及工作原理,最后介绍了两个输入电路的原理及常见电路。
    姚小熊27
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  • 荐读:如何学习FPGA 2018-06-11 15:15
    大家好。又到了每日学习的时候了,近期很多人问我该如何去学FPGA,那么今天咱们就来聊一聊。 一、入门首先要掌握HDL(HDL=verilog+VHDL)。 第一句话是:还没学数电的先学数电。然后你可以选择verilog或者VHDL,有C语言基础的,建议选择VHDL。因为verilog太像C了,很容易混淆,最后你会发现,你花了大量时间去区分这两种语言,而不是在学习如何使用它。当然,你思维能转得过来,也可以选verilog,毕竟在国内verilog用得比较多。 接下来,首先找本实例抄代码
    晓灰灰
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  • 目前市面上的电源模块品类繁多,初期应用都能满足要求,但随着时间的考验就开始经不起考验了。电源作为系统核心,绝对不允许这样的情况发生。那么我们怎样才能设计出稳定可靠电源呢?本文为你揭晓。
    AGk5_ZLG_zhiyua
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  • 在使用电子元器件时,你有时候不可避免地会闻到明显是芯片烧焦的味道。这都是反向电流惹的祸。反向电流就是由于出现了高反向偏置电压,系统中的电流以相反的方向运行;从输出到输入。幸运的是,有很多方法可以保护你的系统不受反向电流的影响。这是反向电流保护系列博文的第一篇文章,在这篇文章中,你将能够对现有解决方案有高层次的总体认识和了解。 原因 反向电流的最常见原因,即反向偏置电压,就是输出上的电压要高于输入上的电
    电子设计
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  • 一个逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 通常需要一个驱动器来驱动其模拟输入,以获得所需的精度效果。但是在较低数据吞吐量和较低分辨率应用中,你也许不需要驱动器。让我们来看一看SAR ADC的采样过程和模拟输入结构来了解驱动器的要求。 SAR ADC的模拟输入是一个采样开关、一个电阻器和采样电容器的组合。图1显示针对一个SAR ADC的模拟输入结构。 图1 采样开关在一定的时间周期tACQ(采集时间)内关闭以获得输入信号,并在转换过程期间打开。
    电子设计
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  • 在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。 图1:低侧电流感应原理图 公式1是计算图1所示电路的传递函数: 其中。 精确的低侧电流感应设计对印刷电路板的设计有两大要求。首先要确保分流电阻(Rshunt)直接连接到放大器的同相输入端和RG的接地端,这通常被称
    电子设计
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  • 1979 年 1 月,《电子测试》发表了一篇文章称,一款单个测试电路可执行对任何运算放大器全面检查所需的所有标准 DC 测试(参考资料 1)。单个测试电路在那个时候可能够用,但今天并非如此,因为现代运算放大器具有更全面的规范。因此,单个测试电路不再包揽所有 DC 测试。 现在经常使用三种测试电路拓扑对运算放大器 DC 参数进行工作台及生产测试。这三种拓扑为 (1) 双运算放大器测试环路、(2) 自测试环路(有时称故障求和点测试环路)和 (3) 三运
    电子设计
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  • 无线充电/供电技术与方案介绍背景1.无线供电特点2.无线供电原理及实现方式3.现有解决方案分析4.FAQ及相
    dnjK_WW_CGQJS
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  • 电容感测在很多应用中大展拳脚,从接近度检测和手势识别,到液面感测。无论是哪种应用,电容感测的决定性因素都是根据一个特定的基准来感测传感器电容值变化的能力。根据特定应用和系统要求的不同,你也许需要不同的方法来测量这个变化。 在这篇博文章,我将介绍2个特定的架构类型开关电容器电路和电感器-电容器LC谐振槽路这是当前一种用于电容感测的电路。 开关电容器电路 图1显示的是针对电容感测的经简化电路,它以电荷转移为基础;
    电子设计
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  • 上面两图展示的为成品线路板,输出、输入遵循左低右高的原则。从图中大家应该不难看出,本人在有限的成本下,将EMI;过压、过流保护等涉及到电源硬性指标要求方面,均尽了最大努力。
    lPCU_elecfans
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  • 目前国内大部分的模块并联输出设计,都使用了有源法。这种方法采用均流母线方式,各模块之间存在相互关联,通过取样各个模块输出电流进行比较进而调整各个模块输出电压的办法实现均流,具有效率高的优点。
    半导体动态
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  • 48V-12V双电池电源系统正普通用于轻度混合动力电动车。车辆的动态工作条件可能需要在两个电池轨道之间来回传送高达10kW的电功率。由于移动车辆中的各种操作情况,控制一个方向或另一个方向上的功率流需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。 全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散的模拟电路。这些模拟电路包括
    电子设计
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