电源电容
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由于电力电子器件的高频工作特性,转换器需要使用关键的无源滤波组件。传统滤波方法采用双电感电容(LC)单元或电感电容电感(LCL)T型电路。然而,电容器容易受到磨损机制和故障模式的影响。 (图片来源:CES Transactions on Electrical Machines and Systems) 据外媒报道,由普渡大学(Purdue University)电气和...
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非常见问题解答第222期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:晶体管时序和自举电容问题 问题 当输入和输出电压接近时,为什么难以获得稳定的输出电压? 回答 占空比过大或过小(尤其是在高开关频率下)可能会导致时序不符合规格要求,进而造成系统性能下降。 摘要 本文是系列文章中的第三篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案。...
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适用于行车记录仪、智能水表、IoT小工具、工业手持设备等移动和便携式设备 2024年5月14日芝加哥讯-- Littelfuse公司 作为一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力 。公司今日发布了电子保险丝保护集成电路系列的最新成员——LS0502SCD33S。 这款新开发的产品引入了单电池超级电容器保护集成电路,专为极端条件下的备用电源充电...
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STM32是广泛应用的MCU,涵盖Cortex-M0、M3、M4和M7内核,共有1236多个系列,包含STM32主流MCU、STM32高性能MCU、STM32超低功耗MCU、STM32无线MCU、STM32 Arm Cortex MPUs等门类。 STM32 MCU内置高级12位ADC(取决于器件),提供自校准功能。在涉及模数转换的应用中,ADC精度会影响整体的系统质量和效...
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为便携式手持设备中的高工作电压系统提供高效电源管理 中国北京,2023年10月31日讯 – Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力 。公司宣布推出多功能电路保护器件 —— 电子保险丝保护集成电路产品线的最新成员LS0502SCD33。电子保险丝超级电容器保护集成电路是一项具有开创性的创新成果,标志着行业当中的重要...
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不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子...
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问题: 在电源关键型应用中,如何更轻松地获得持续、可靠的电源? 答案: 在许多应用中,电源电压无论在什么情况下都持续可用是很重要的。要确保这一点有时并不容易。一种新概念可以为设计极其紧凑的不间断电源提供一种优化解决方案。 有多种应用需要不间断电源。一个例子是用于冗余数据存储的RAID系统,必须对其进行保护,从而在不方便的时候(如数据备份活动期间)发生电源...
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光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监护仪的电源子系统——第二部分 摘要 这篇文章分两部分,介绍经过验证的针对远程病人生命体征监测应用的开关模式电源电路设计,包括具有出色系统信噪比性能的生物传感器。第一部分说明提供出色性能的分立解决方案,第二部分说明针对空间受限应用的集成解决方案。 您将会学到什么知识: • 了解如何根据PPG系统要求选择电源配置。 •...
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光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监护仪的电源子系统——第一部分 摘要 这篇文章分两部分,介绍经过验证的针对远程病人生命体征监测应用的开关模式电源电路设计,包括具有出色系统信噪比性能的生物传感器。第一部分说明提供出色性能的分立解决方案,第二部分说明针对空间受限应用的集成解决方案。 您将会学到什么知识: • 了解如何根据PPG系统要求选择电源配置。 •...
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How to Minimize the Number, and Size, of Output Capacitors in Your Power Supply Design 如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电...
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适用于栅极驱动电源应用并带有增强绝缘和超低隔离电容功能的SIP-7 DC/DC转换器 • 2W功率,采用SIP-7封装 • 双不对称输出电压,适用于IGBT,SiC和GaN栅极驱动 • 工业级温度范围 • 符合安全评级的增强绝缘 • 6 kVDC隔离电压 • 超低隔离电容(典型值 6pF) • 连续式短路保护 Flex Power Mo...
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许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。 由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎: • 使用现有的 2G、3G 和 4G 频段。 • 由美洲、欧洲和亚洲国家的一个或多个运营商提供支持。 • 与通...
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薄膜电容器的系列专题今天进入到薄膜电容器在开关电源中的应用。 开关电源(SMPS)是一种高频化电源转换器。它将输入电压转换成用户端所需要的电压/电流。与传统线性电源相比,开关电源的转换效率更高,外形尺寸更小,重量也更轻,但结构比较复杂. 开关电源工作时, 内部晶体管频繁切换会产生电磁噪,需要进行适当的处理。根据对输出电源的要求,开关电源具有多种拓扑和不同的特点(降压、升...
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不间断电源(UPS)用于为其负载提供稳定电源,从而将负 载与供电线路隔离,避免了负载受供电线路中断(包括尖 峰脉冲、过电压和欠电压及停电)带来的影响。UPS在停 电时,根据电池的大小,可为负载供电数分钟到数小时。 也可以将不间断电源理解成这样一种装置:它专门保护 负载,使其不会因为电力线路不稳定而受影响。这是确保 其工作寿命期间可靠性的最佳方法。根据拓扑结构的不 同,UPS主...
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什么是PC电源?它有什么电容?在两个非常靠近导体中间夹一层不导电的绝缘介质,这就是电容的基本结构。当电容的两个导体之间赋予电压后,电容就会储存电荷,这就是“电容”这个名字的来历。此外电容其不仅能够存储电荷,同时也能释放电荷,而且还有“隔断直流电、导通交流电”的特性,因此利用这些特性,电容能诞生出了很多种不同的用法,例如储能、滤波、耦合、去耦等等,如果要详细说的话,那基本上就是一...
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通常情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)。 电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过。二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,...
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在全球范围内,多层陶瓷电容(MLCC)供不应求。很大部分原因是因为手机的电子复杂性提高、电动汽车的销售量增加,以及全球各行各业电子内容的扩展。相比几年前,一些智能手机的MLCC用量翻了一番;相比使用典型的现代内燃机的汽车,电动汽车的MLCC用量增加至少4倍(图1)。MLCC从2016年底开始缺货,这使得生产大电容值产品(几十µF或更高)变得尤其困难,而最新电子器件采用的高能电源...
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日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,Vishay Roederstein HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器获得《今日电子》杂志和21IC中国电子网第17届年度Top-10电源产品奖。该器件以业界高容量荣获“技术突破奖”。这是Vishay产品连续第十年获奖。 Top-10电源产品奖已成为创新电源产品行业基准,获奖产品根据开创性设计、技术或...
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DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源 (电荷泵) 拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高 10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输...
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如图,笔者用TQFP(32-100PIN)0.55MM转直插的转接板焊了一个STM32F207VET6的板子。板上引出了SWD调试接口(仅占用PA13和PA14),USART1串口引脚,插了一个触摸传感器和蜂鸣器模块。 所要实现的功能是:用手触碰一下触摸传感器后,蜂鸣器响一声。 接触摸传感器模块输出信号接到PA0口上。在没有接电源电容之前,每一次单片机复位(无论是软件复位还...
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我的这个电源为GPRS模块供电,老师说GPRS模块收发数据的时候会需要一个大电流由稳压电源上的电容瞬时提供,我看了一个GPRS模块的说明书,介绍说工作时电流为350mA,但是最高瞬时电流可能会达到2A...
作者:面纱如雾回复:17
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稳压块的输入和输出电容与实际电路的选择有什么关系呀?...
作者:gongjl回复:2
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大佬们,请问怎么根据掉电保持时间计算反激输出电容大小呀? 反激开关电源输出电容计算 【请问怎么根据掉电保持时间计算反激输出电容大小呀?】 掉电保持,不是靠反激输出电容吧?...
作者:秦朝a回复:14
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xdm,这个应用案例中的电源输入电容为啥用陶瓷电容呢? 请问,电源输入电容为啥用陶瓷电容呢? 为啥不能?你考虑点是啥? 耐压更高 你说的陶瓷电容是什么样的?...
作者:Aguilera回复:7
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如下电路中,xdm,这个应用案例中的电源输入电容为啥用陶瓷电容呢? 这个电路电源输入电容的疑问 主要的一个原因是体积,现在整天往小变,越来越不会了。 使用陶瓷电容会有什么问题吗?...
作者:Knight97538回复:8
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输入电源电路中电容串联的这个R1电阻,起到什么作用? 输入电源电路中电容串联的这个R1电阻,起到什么作用? 抑制通电瞬间滤波电容的充电浪涌。...
作者:安圣基回复:41
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各位老师好,下面这个图传导测试仪是接在滤波器前面, 如果把Y电容放在共模前,共模干扰也能被Y电容滤除吧, 那么再被传导测试仪采集到?...
作者:kal9623287回复:2
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下图是UC3842的反激开关电源原理图 输出电容C19一般选用电解电容 请问各位老师,能不能需用其他电容,比如聚丙烯电容,或者瓷片电容呢?用这些电容有什么问题?...
作者:kal9623287回复:14
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各位老师,如题,反激式电源输出滤波电容的ESR,我们选择多大频率的ESR? 下面是电解电容的ESR频率关系图如何解读 反激式电源输出滤波电容的ESR,我们选择多大频率的ESR?...
作者:Knight97538回复:3
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但是想不明白电容不过大电流也要打很多孔? 电容的地回流过孔数量要怎么估算? PCB上电源部分的电容上的过孔数量是怎么估算的?电容不过大电流也要打很多孔吗?...
作者:普拉卡图回复:3
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没什么好说的,nordic的white paper,关于电源去耦的。 电源去耦电容的选择...
作者:nathanzhang回复:0
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电源电路中电容地接到地孔和不接地孔有什么区别 没有什么区别吧 有插装电容接地孔,最好集中布局 电容接地孔,容易引入引脚分布电容,不过如果不是高频高速的没有区别 电源这个没有特殊的要求...
作者:lx331lx回复:4
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请教一下,怎么样根据EMC测试的CI、ESD等测试选择合适的电容耐压值呢? 之前认为是最高测试电压有34V,所以选择了50V耐压的,但是不知道是怎么计算的。 有哪位前辈能指导一下吗?...
作者:assypn回复:5
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4、滤波作用,这个作用对于AC-DC电源模块输出很重要,一般CPU背后的电容基本起滤波作用。 5、温度补偿作用,针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响而进行补偿,有助于改善电路的稳定性。...
作者:tgd343310381回复:1
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有个问题一直想问,在一个电路板中如果我在电源处已经滤过波做过处理了,那在MCU处可不可以少加几个电容,比如STM32单片机电源位置可能会加12个104电容做去耦;在功能型IC电源引脚可不可以不加去耦电容...
作者:轩辕默殇回复:4
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中港扬盛的变频电源内部的滤波电容采用的是日本原装进口优质量的产品。滤波电容又叫直流电容,是变频电源重要的元器件之一。...
作者:18157703343回复:0
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1.电感的阻抗与频率成正比,可以阻扼高频通过;电容的阻抗与频率成反比,可以阻扼低频通过。 2.电容滤波属于电压滤波,是直接存储脉动电压来平滑输出电压,输出电压高,接近交流电压的峰值。...
作者:fish001回复:0
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我自己买了一个24V/15A的,开关 电源 ,我的负载是一个电容,我只是给一个电容短时间大电流(10-14A之间充电3ms的样子)的充电,我需要这个充电电流越大越好,但是这个充电电流如果万一达到...
作者:乐君羊回复:7
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我自己买了一个24V/15A的,开关 电源 ,我的负载是一个电容,我只是给一个电容短时间大电流(10-14A之间充电3ms的样子)的充电,我需要这个充电电流越大越好,但是这个充电电流如果万一达到15A...
作者:乐君羊回复:0
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在开关电源中的电容为什么要求“高频低阻”? 【主题月】在开关电源中的电容为什么要求“高频低阻”? 越是“高频低阻”,越是接近理想电容。...
作者:tiankai001回复:4
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因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。...
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因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷 (MLC) 电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言,它们用在电解质电容器 leiu 中,以增强系统性能。...
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您在为一个低功耗、离线电源选择输入滤波电容时,会出现一种有趣的权衡过程。您要折中地选取电容的纹波电流额定值,以适合电源工作所需的电压范围。...
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电源中常常被忽略的一种应力是输入电容 RMS 电流。若不正确理解它,过电流会使电容过热和过早失效。...
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第一课:纸张计数装置的工作原理以及确定电路方案 项目原理分析(纸张技术装置原理分析) 00:03:50-00:10:53 测电容方案 00:14:41-00:19:08 恒压充电方案 00:19:...
课时1:纸张计数装置的工作原理以及确定电路方案 课时2:纸张计数装置的原理图设计 课时3:4层纸张计数装置布局讲解 课时4:4层纸张计数装置布线讲解 课时5:焊接注意事项以及主要功能的实物调试 课时6:数据处理算法及噪声处理方法
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开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 1、传递函数H(s) 0:43-3:06 2、控制理论回顾 3.07:-4:21 3、系统稳定准则 4:23-8:50 4、Buck 变换器架构回顾...
课时1:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时2:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时3:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时4:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时5:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时6:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
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01 电路和电路模型 02 电流和电压的参考方向 03 电功率和能量 04 电阻元件 05 电压源和电流源 06 受控电源 07 基尔霍夫定律 08 简单电阻电路的等效变换 09 电阻星形连接与三角形连接的等效变换...
课时1:电路和电路模型 课时2:电流和电压的参考方向 课时3:电功率和能量 课时4:电阻元件 课时5:电压源和电流源 课时6:受控电源 课时7:基尔霍夫定律 课时8:简单电阻电路的等效变换 课时9:电阻星形连接与三角形连接的等效变换 课时10:电源的等效变换 课时11:电路的图 课时12:KCL和KVL的独立方程数 课时13:支路电流法 课时14:回路电流法(1) 课时15:回路电流法(2) 课时16:结点电压法(1) 课时17:结点电压法(2) 课时18:叠加定理 课时19:齐次定理和替代定理 课时20:戴维宁定理 课时21:诺顿定理和最大功率传输定理 课时22:最大功率传输定理 课时23:特勒根定理 课时24:电容元件和电感元件(1) 课时25:电容元件和电感元件(2) 课时26:电容元件和电感元件(3)换路定律和初始值的确定(1) 课时27:换路定律和初始值的确定(2)一阶电路的动态响应(1) 课时28:一阶电路的动态响应(2) 课时29:一阶电路的动态响应(3)一阶电路的三要素法(1) 课时30:一阶电路的三要素法(2) 课时31:一阶电路的三要素法(3)一阶动态电路的阶跃响应 课时32:二阶电路的动态响应(1) 课时33:二阶电路的动态响应(2) 课时34:正弦量及其相量表示(1) 课时35:正弦量及其相量表示(2)电路定律的相量形式 课时36:复阻抗和复导纳(1) 课时37:复阻抗和复导纳(2) 课时38:正弦稳态电路的分析(1) 课时39:正弦稳态电路的分析(2) 课时40:正弦稳态电路的功率(1) 课时41:正弦稳态电路的功率(2) 课时42:正弦稳态电路的功率(3)功率因数的提高 课时43:正弦稳态电路的功率(4)最大功率传输 课时44:串联谐振电路(1) 课时45:串联谐振电路(2) 课时46:串联谐振电路(3)并联谐振电路(1) 课时47:并联谐振电路(2)串并联谐振电路 课时48:互感电路的基本概念(1) 课时49:互感电路的基本概念(2) 课时50:互感电路的计算(1) 课时51:互感电路的计算(2) 课时52:空心变压器 课时53:理想变压器 课时54:三相电路的基本概念(1) 课时55:三相电路的基本概念(2)对称三相电路的计算(1) 课时56:对称三相电路的计算(2) 课时57:对称三相电路的计算(3)不对称三相电路 课时58:三相电路的功率及测量(1) 课时59:三相电路的功率及测量(2) 课时60:非正弦周期信号的谐波分析,有效值和平均值 课时61:非正弦周期电流电路的功率,非正弦周期电流电路的计算 课时62:滤波器简介 课时63:拉普拉斯变换、反变换及动态电路复频域模型 课时64:动态电路的复频域分析 课时65:网络函数(1) 课时66:网络函数(2) 课时67:割集 课时68:关联矩阵,回路矩阵,割集矩阵 课时69:回路电流方程的矩阵形式 课时70:结点电压方程的矩阵形式 课时71:割集电压方程的矩阵形式 课时72:状态方程(1) 课时73:状态方程(2) 课时74:二端口网络及其参数方程(1) 课时75:二端口网络及其参数方程(2) 课时76:二端口网络及其参数方程(3)二端口网络的等效电路(1) 课时77:二端口网络的等效(2)二端口网络的连接
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01 电路中的物理现象和电路模型、电路中基本物理量 02 电阻、电容、电感元件及特性 03 数字万用表测量电阻 04 电路中的独立电源、 基尔霍夫定律 05 基尔霍夫定律微课 06 电路的基本概念和定律小结...
课时1:电路中的物理现象和电路模型、电路中基本物理量 课时2:电阻、电容、电感元件及特性 课时3:数字万用表测量电阻 课时4:电路中的独立电源、 基尔霍夫定律 课时5:基尔霍夫定律 课时6:电路的基本概念和定律小结、习题课(一) 课时7:电路的基本概念和定律小结、习题课(二) 课时8:电阻的串、并联等效变换;电阻的星-角变换;电源的等效变换 课时9:电源的等效变换 课时10:受控源及其等效变换、叠加定理和替代定理 课时11:戴维南定理与诺顿定理 课时12:支路电流法 课时13:网孔分析法 课时14:节点分析法 课时15:正弦量、正弦量的相量表示(一) 课时16:正弦量的相量表示(二)、电路基本定律的相量形式 课时17:阻抗与导纳 课时18:正弦交流电路的相量法求解 课时19:正弦交流电路的功率及计算、功率因数及提高 课时20:谐振电路 课时21:互感电路(一) 课时22:互感电路(二) 课时23:理想变压器及电路的计算 课时24:三相电源与三相负载 课时25:三相功率的计算 课时26:对称三相电路的计算 课时27:不对称三相电路的特点及分析 课时28:非正弦信号的谐波分析 、 非正弦信号的谐波分析有效值、平均值、平均功率 课时29:非正弦周期电流电路的分析 课时30:电路的动态过程与动态响应 课时31:电路初始条件的确定 课时32:求解一阶电路动态响应的三要素法 课时33:一阶电路响应的分类 课时34:一阶电路的阶跃响应 课时35:拉普拉斯变换及其基本性质 课时36:拉普拉斯反变换的部分分式展开法 课时37:线性电路的复频域法求解 课时38:二端口网络的方程和参数(一) 课时39:二端口网络的方程和参数(二) 课时40:二端口网络的等效电路、二端口网络的级联 课时41:非线性电阻元件及其特性、非线性电路的图解法 课时42:非线性电阻电路的小信号分析法 课时43:叠加定理的应用 课时44:戴维南定理——有源二端网络等效参数的测定 课时45:仿真应用:直流电路分析 课时46:功率因数的提高 课时47:交流电路中的互感 课时48:三相电路的测量
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变频器主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类,电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。...
课时1:1 课时2:2 课时3:3 课时4:4 课时5:5 课时6:6 课时7:7 课时8:8 课时9:9 课时10:10 课时11:11 课时12:12 课时13:13 课时14:14 课时15:15 课时16:16 课时17:17 课时18:18 课时19:19 课时20:56 课时21:21 课时22:22 课时23:23 课时24:24 课时25:25 课时26:26 课时27:27 课时28:28 课时29:29 课时30:30 课时31:31 课时32:32 课时33:33 课时34:34 课时35:35 课时36:36
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主题包括:寄生影响,硬开关与软开关,非线性结电容(CRSS,COSS),共模瞬态抗扰度(CMTI),关断负偏压,分离电源/接地噪声以及两者之间的权衡 用于为栅极驱动器供电的不同隔离DC-DC拓扑。...
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目前,开关电源的趋势是使用宽带隙器件,因为这些器件支持更高的切换频率和更高的边沿速率。这两个因素反过来又能推动电源变得更小、更轻和更便宜。如果您能更频繁地进行切换,那么磁性材料和电容器会变得更小。...
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课程主要从以下几个方面展开学习模电: 1、基本元器件介绍(二极管、电容、三极管、场效应管、光耦、蜂鸣器、继电器、数码管、瞬态电压抑制器) 2、常用的基本电路分析与验证(基本放大电路、电源电路、集成运算放大电路...
课时1:视频介绍及Multisim下载安装 课时2:二极管介绍 课时3:电容、三极管、场效应管 课时4:光耦、发声器件、继电器、数码管、瞬态抑制器 课时5:基本放大器 课时6:反馈 课时7:电源电路 课时8:集成运算放大器(上) 课时9:集成运算放大器(下) 课时10:功率放大器 课时11:555定时器 课时12:模电时基电路设计
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然后,我将建立一个更好的探测放大器,通过增加多个耦合电容的电源和输入、输出信号线。最后,将增加一个低音增强控制电路。...
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本课程包含模拟电路核心知识,采用理论与实践并重的方式,了解常用元器件和封装,学习NE555芯片内部工作原理,自己动手绘制基于NE555的模拟电路,帮助学员快速掌握模拟电路。...
课时1:背景介绍 课时2:电流介绍 课时3:电路和电流 课时4:直流电和交流电 课时5:电压概念 课时6:直流电源简介 课时7:电压电流小实验 课时8:欧姆定律 课时9:利用欧姆定律计算电阻选型 课时10:安全电压 课时11:元器件和pcb 课时12:电阻器 课时13:电容器 课时14:电和磁的关系 课时15:电感介绍 课时16:LRC振荡电路 课时17:保险丝和熔断器 课时18:安全警示 课时19:接插件 课时20:蜂鸣器 课时21:电阻的测量 课时22:万用表测电压 课时23:电压表量程 课时24:万用表测电流 课时25:circuit软件入门 课时26:欧姆定律和电阻串并联 课时27:电容器仿真 课时28:电感器仿真 课时29:分压电路 课时30:电位器仿真 课时31:常见电学的定律 课时32:毫瓦时和毫安时 课时33:继电器入门 课时34:继电器仿真 课时35:三极管入门 课时36:npn三极管仿真 课时37:pnp三极管的仿真 课时38:三极管的放大特性 课时39:mos管和三极管 课时40:ne555简介 课时41:ne555引脚简介 课时42:比较器(运放) 课时43:相反器 课时44:或非门 课时45:双稳态触发器 课时46:ne555的原理图绘制 课时47:外围电路搭建 课时48:ne555输出方波原理 课时49:ne555外围电路 课时50:ne555电子琴原理介绍 课时51:模拟器中的ne555 课时52:pcb概念入门 课时53:pcb生产制造流程 课时54:eda软件 课时55:立创eda绘制原理图 课时56:简易pcb绘制 课时57:绘制pcb的小细节 课时58:pcb下单流程 课时59:非接触式电笔原理 课时60:非接触测电笔绘制 课时61:电子琴原理图绘制 课时62:电子琴的pcb元件摆放 课时63:布局和丝印调整 课时64:电子琴的pcb布局
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