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谐振电路在实际中的应用
谐振电路在实际中的应用
正激电路的几种磁芯复位方法
正激电路的几种磁芯复位方法
防浪涌电路调研总结
防浪涌电路调研总结
【实用】如何选择变压器的磁芯?
【实用】如何选择变压器的磁芯?
开关电源控制环路分析
开关电源控制环路分析
开关电源被誉为高效节能型电源,它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。同时,开关电源也是反馈回路控制系统,所谓电路反馈,就是指将放大电路的输出量(电压或电流信号)的部分或全部 ,通过一
08月31日 10:09
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DC-DC变换器主要技术的发展综述
DC-DC变换器主要技术的发展综述
 DC-DC 变换器是将不可调的直流电压转变为可调或固定直流电压,是一个用开关调节方式控制电能的变换电路,这种技术被广泛应用于各种开关电源、直流调速、燃料电池、太阳能供电和分布式电源系统中。上个世纪,
08月28日 09:57
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无线充电技术的工作原理是怎样的?
无线充电技术的工作原理是怎样的?
现在越来越多的电子产品,开始使用“无线充电”的技术了!只要优雅的将手机放在一个小小的、像杯垫一样的东西上面,不必接线就能轻松充电,这么厉害的科技背后是什么原理呢?让我们一起来探究其中奥妙。
08月27日 08:36
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深度讲解基尔霍夫定律
深度讲解基尔霍夫定律
基尔霍夫定律是阐明集总参数电路中流入和流出节点的各电流间以及沿回路的各段电压间的约束关系的定律。1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫提出。集总参数电路指电路本身的极大线性尺寸远小于电路中电流或电压
08月26日 08:43
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二极管的七种用法(二)
二极管的七种用法(二)
许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而出它的单向导电特性,说到它在电路中的应用第一反应是整流,对二极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向导电特性,就能分析二极管
08月25日 08:52
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二极管的七种用法
二极管的七种用法
二极管导通之后,它的正向电阻大小随电流大小变化而有微小改变,正向电流愈大,正向电阻愈小;反之则大。利用二极管正向电流与正向电阻之间的特性,可以构成一些自动控制电路。
08月24日 10:10
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稳压二极管的工作原理,稳压二极管的应用电路
稳压二极管的工作原理,稳压二极管的应用电路
一般三极管都是正向导通,反向截止;加在二极管 上的反向电压、如果超过二极管的承受能力,二极管就要击穿损毁。但是有一种二极管,它的正向特性与普通二极管相同,而反向特性却比较特殊:当反向电压加到 一定程度
08月21日 05:57
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D类功放的原理
D类功放的原理
在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地。认为A类功放声音为清新透明,具有很高的保真度。但是,A类功放的低效率和高损耗却是它无法克服的先天顽疾。B类功放虽然效率提高很多,但实际效率仅为50%左右,在小
08月19日 08:46
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电子管OTL功放原理及电路
电子管OTL功放原理及电路
OTL是英文Output Transformer Less Amplifier的简称,是一种无输出变压器的功率放大器。为了延伸低频响应,线圈的电感量应足够大,圈数也就越多,因此在每层之间的分布电容也也
08月18日 08:45
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详解差模电压和共模电压
详解差模电压和共模电压
我们需要的是整个有意义的“输入信号”,要把两个输入端看作“整体”。就像平面坐标需要用 x,y 两个数表示,而到了高中或大学就只要用一个“数”v,但这个 v 是由 x,y 两个数构成的“向量”…… 而
08月17日 08:16
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电源滤波电路工作原理详解
电源滤波电路工作原理详解
 交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给无线电装供电的。要把脉动直流变成波形平滑的直流,还需要再做一番“填平取齐”的工作,这
08月14日 08:42
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LLC谐振变换器与不对称半桥变换器的对比
LLC谐振变换器与不对称半桥变换器的对比
介绍了LLC谐振变换器和不对称半桥变换器两种不同类型的软开关拓扑。分析了它们的工作原理,分别对它们的控制方法,副边整流管的电压应力和副边的开通等进行了比较,分析结果表明,LLC谐振变换器更适合高频化和
08月13日 08:56
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如何简化高可靠性电源设计
如何简化高可靠性电源设计
如果我们在一个完美的世界上,那么高可靠性系统应该设计成能够避免单点故障,提供隔离故障的方法,以使系统在发生故障时能够继续运行,当然也许性能所有下降。这种系统还应该能够防止故障蔓延,避免故障传递到下游或
08月12日 08:22
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开关电源中各种元器件类型及主要功能
开关电源中各种元器件类型及主要功能
 在这里有电源技术干货、电源行业发展趋势分析、电源产品介绍、众多电源达人与您分享电源技术经验,关注我们,与中国电源行业共成长! 开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:
08月11日 09:04
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电源纹波的产生、危害、测量和抑制
电源纹波的产生、危害、测量和抑制
对于电子产品来说唯一不可缺少的是电源,但是它除了提供能量外,也带来了纹波、噪声等影响电子产品正常工作的影响。纹波电压对高放、本振、混频、滤波、检波、A/D变换等电路都会产生影响,在设计控制设备、电子仪
08月10日 09:15
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如何为开关电源选择合适的电感
如何为开关电源选择合适的电感
  电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“
08月07日 08:35
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万用表使用口诀
万用表使用口诀
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。
08月06日 09:10
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导热与散热知识汇总
导热与散热知识汇总
如何导热和散热,说起来大家可能都会讲出来很多手段,但是细究起来,可能很多概念是错误的,或者不完善的,甚至有可能会带入误区。我们一起讨论导热与散热的知识
08月05日 08:32
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PFC电路原理
PFC电路原理
 PFC就是“功率因数”的意思,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。我们一起来分析PFC电路原理。
08月04日 08:36
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DC/DC变换器技术现状
DC/DC变换器技术现状
 分布式电源系统应用的普及推广以及电池供电移动式电子设备的飞速发展,其电源系统需用的DC/DC电源模块越来越多。对其性能要求越来越高。除去常规电性能指标以外,对其体积要求越来越小,也就是对其功率密度的
08月03日 08:53
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教你如何选购一款合适的示波器!
教你如何选购一款合适的示波器!
示波器自从问世以来,它一直是重要且常用的电子测试仪器之一。由于电子技术的发展,示波器的能力在不断提升,其性能与价格也五花八门,市场参差不齐。示波器看似简单,但如何选择,也存在许多问题。本文根据多年的经
07月31日 08:22
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PCB电磁兼容问题处理办法
PCB电磁兼容问题处理办法
印制电路板是电子设备中重要的组成部分。随着电子技术的普及和集成电路技术的发展,各种电磁干扰问题纷纷出现,由于电磁干扰造成的经济损失也在增加。因此,电磁兼容越来越重要。本文旨在分析PCB中出现电磁干扰的
07月30日 08:17
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PFC技术原理介绍
PFC技术原理介绍
现在社会大多数的能量通过交流电来传输,传输能量的效率称为功率因数(power factor)。功率因数表现为负载的视在功率除以平均功率。视在功率通过对电压和电流分别实时采样,将得到的值相乘来计算。对正
07月29日 09:07
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反激式开关电源设计与测试步骤
反激式开关电源设计与测试步骤
在初次设计电源之前,应确保电源所采用的印刷电路板符合Power Integrations器件数据手册中指定的布局指南。如果在实验用面包板或原始样板上搭建设计的电路,会引入很多寄生元件,这样会影响电源的
07月28日 08:39
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半桥LLC电路中的波形从何而来?
半桥LLC电路中的波形从何而来?
 半桥由两个功率开关器件组成,以中间点为输出,向外提供方波信号。LLC电路是一种包含了电容、电阻、电感等元件的电路网络。在半桥LLC当中,存在着各种各样的波形,那么这些波形是如何产生的呢?这些波形又为
07月27日 08:41
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如何选用您合适的保险丝
如何选用您合适的保险丝
保险丝的分类:(1)慢速型、(2)普通型、(3)快速型,另有一类为延时型保险丝。所有的这些保险丝都可以保护电路避免持续的超载电流流过,但它们对于超额电流的反应截然不同,若选用不正确则不是电路没有受到
07月24日 08:34
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MOSFET设计选择 / 损耗组成及计算方法
MOSFET设计选择 / 损耗组成及计算方法
MOSFET 的应用选择须综合各方面的限制及要求。下面主要从应用的安全可靠性方面阐述选型的基本原则。 建议初选之基本步骤:下面详细解释其中各参数选择之原则及注意事项。 
07月23日 08:38
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开关电源技术的十个关注点
开关电源技术的十个关注点
上世纪60年代,开关电源的问世,使其逐步取代了线性稳压电源和SCR相控电源。40多年来,开关电源技术有了飞速发展和变化,经历了功率半导体器件、高频化和软开关技术、开关电源系统的集成技术三个发展阶段。
07月22日 08:42
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有源低通滤波器计算
有源低通滤波器计算
有源低通滤波器计算利用R、L、C所组成的滤波电路称作无源滤波器,它有很多的缺点。其中的电感L本身具有电阻与电容,使得输出结果会偏离理想值,而且会消耗电能。
07月21日 08:40
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运算放大器基本电路——11个经典电路
运算放大器基本电路——11个经典电路
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花缭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位从事电路板的同行,看完后有所收
07月20日 08:58
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万一严选客服
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