- 另外,LC振荡的幅度对于正激式开关电源和反激式开关电源是不同的。对于正激式开关电源,当电源开关管Q1导通的时候,正好开关变压器要向负载输出能量,等效负载电阻R的值相对比较小,即衰减系数很小,LC振荡回路被阻尼
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波形 影响 输出 电容 分布 电源
- 漏感与分布电容对输出波形的影响开关电源变压器一般可以等效成图2-43所示电路。在图2-43中,Ls为漏感,也可称为分布电感,Cs为分布电容, 为励磁电感,R为等效负载电阻。其中分布电容Cs还应该包括次级线圈等效到初级
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影响 波形 输出 电容 分布
- 一.电容式触摸屏1、电容触摸屏的介绍电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,
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比较 缺点 触摸屏 电容 电阻
- 本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost 图1. LED驱动器电路板 清晰图片(PDF, 290kB)图2. LED驱动器原理图 清晰图片(PDF, 913kB)图3. LED驱动器布局 清晰图片(PDF, 1.7MB)图4. 材料清单 清晰图片(PDF, 1.3MB)
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陶瓷 电容 方案 驱动器 boost 112W 长串 LED 基于
- 引 言 电容式传感器具有结构简单,灵敏度高,温度稳定性好,适应性强,动态性能好等一系列优点,目前在检测技术中 ...
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电容 传感器 寄生电容
- 电容式物位传感器原理是插入料仓中的电极与料仓壁之间构成电容器,当仓内物料位置变化引起电容量的变化时,通过转换电路得到相应的控制信号。因为电容量是连续变化的,因此该传感器可以用作连续式物位测量,也可用作
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要点 安装 原理 传感器 电容
- 本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost
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陶瓷 电容 方案设计 驱动器 boost 112W 长串 LED 基于
- 无源器件内置是一个相对较新的概念。为什么要内置它们呢?原因是电路板表面空间的紧张。在典型的装配中,占总价格不到3%的元件可能会占据电路板上40%的空间!而且情况正变得更为糟糕。我们设计的电路板要支持更多的
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无源器件 电阻 电容 电路板
- 电容式触控技术在厨房设备中的应用已经有几年了,例如在烤箱和煎锅的不透明玻璃面板后面采用分离按键实现。这些触摸控制键逐渐替代了机械按键,因为后者具有使用寿命短、不够卫生等方面的问题,而且还有在面板上开孔
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步骤 电路设计 电容
- 电源滤波电容的选取在电源设计中,滤波电容的选取原则是: Cge;2.5T/R其中: C为滤波电容,单位为UF;T为频率, 单位为Hz;R为负载电阻,单位为Omega;当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都
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电源滤波 电容
- 与点到点连接应用相比,在多支路总线的应用中,连接器系统的负荷要多一些。在点到点应用中,被传送的信号只穿过连接器一次。在这种情况下,连接器的串联电感决定了其传输性能。多支路情况下就有很大不同,在如图9.9所
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连接器 简介 总线 支路 电容 寄生
- 钽粉技术和封装技术的不断发展,有力的提升了单位体积钽电容的容值和电压。新型钽电容体积更小,容值更大。新技术钽电容在一些便携式产品中得到了广泛的应用,如多媒体播放器、无线上网卡等等。本次研讨会将着重介绍
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介绍 技术应用 产品 电容
- 实际电路都是由非理想元件组成的,在设计中可能会遇到许多预料不到的情况。在调试如图1所示的普通全桥电源时,输出不是料想中平稳的波形,而是不时发生间歇振荡,并发出“吱吱”声,有时甚至会烧毁开关管。
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屏蔽 电容 分布 变压器
- 小型无线传感器正在遍及每个角落。传感器应用包括建筑控制、工业控制、安保、定位跟踪以及RFID。小型能量采集源为这些传感器自动供电,不需要昂贵的布线以及重复更换的电池,从而更加方便且具有高成本效益。 我们周围
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采集 结合 能量 小型 电容 超级
- 摘要:本文分析了开关电源共模EMI产生原因及传播方式,介绍了传统共模EMI抑制方法的特点,并且针对正激式变换器分析了共模EMI传播模型,提出了利用补偿原理抑制正激式变换器共模EMI的方法。叙词:正激式变换器 无源补
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电容-电磁电机制动电路介绍
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