T型开关等效电路

最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:T型开关  等效电路 手机看文章 扫描二维码
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T型开关等效电路

图  T型开关等效电路

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零电压准谐振变换器的等效电路
图 零电压准谐振变换器的等效电路 零电压半波准谐振变换器,在稳态工作下,一个完整的开关周期可分为四个阶段,其等效电路如图3所示。
[电源管理]
零电压准谐振变换器的<font color='red'>等效电路</font>
论述如何降低肖特基PIN限幅器损耗
介绍   无线通信接收器前端可能会因同步或异步信号传输形成过载 ,在时域双工系统中,交换器或循环器连接端口间的非完美隔离会造成前者,后者则由两个未相关系统天线间造成的非故意耦合产生,在核磁共振(NMR, Nuclear Magnetic Resonance)接收器中,另一个造成过载的原因为发出刺激脉冲后探针线圈上储存能量所带来的振铃信号 ,缩小低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)器件尺寸的作法虽然可以改善射频性能,但却会牺牲过载的承受能力,例如采用0.25μm pHEMT技术400μm和800μm低噪声放大器的最高输入功率PiMAX分别为7dBm 和10dBm ,过载会影响到硬件和承载的信息,太大的
[电源管理]
论述如何降低肖特基PIN限幅器损耗
负输出罗氏三举变换器的等效电路
在本文中,所有电压和电流的方向均标在图上,文中所有描述和计算全用的是绝对值。对任一分量X,其电流和电压的瞬时值表示为ix和vx,或ix(t)和vx(t);其电流和电压的平均值表示为Ix和Vx;其电流和电压的峰值表示为IXM和VXM。假设所有电容的容量足够大,则在讨论平均值时,电容两端的纹波电压都可以忽略。因为电感L11、L12、L13和L14上电压的平均值为零,所以在连续模式时,电容C11上电压等于输出电压,即VC11=VC10=V0。负输出罗氏三举变换器可以分别工作在连续模式或非连续模式,连续模式的等效电路图如图2(a)、(b)所示,非连续模式的等效电路图如图2(c)所示。其中,"Son"表示开关S闭合,"Soff"表示开关S关
[电源管理]
负输出罗氏三举变换器的<font color='red'>等效电路</font>图
从LCD电极读数的单片机接口技术
   摘要 以测量仪表中常见的时分割驱动法驱动的段式LCD显示器为例,分析LCD显示器的电极连接结构和驱动信号波形;介绍单片机读取仪表LCD读数的接口电路。此接口电路应用于笔者开发的自动血压监控仪的研制及临床应用项目中,由8031单片机读取血压计的收缩压、舒张压、心率以及充气和放气时瞬时压强。实验证明,此接口电路工作稳定、可靠。   通过测量仪表拾取被测信号是单片机前向通道设计中常用的数据采集方式。通常,接口电路从仪表电路中取得相关的模拟信号,经过A/D转换或V/F 转换送入单片机;或者取得一个频率信号,经整形后送入单片机 。然而,有些测量仪表电路中可能找不到这样的信号。以电容式压力传感器血压计为例,尽管从其振荡电路中可以取
[单片机]
基于正六边形DGS单元的微带低通滤波器设计
1 引言 缺陷接地结构(Defected Ground Structure,DGS)是微波领域新近发展的热点之一,它由光子带隙结构(PBG)发展而来。DGS通过在接地板上刻蚀缺陷图案,改变接地板上屏蔽电流的分布,从而间接改变传输线的等效电感和等效电容,获得慢波特性和禁带特性。慢波特性可以让微波传输线结构更加紧凑,而禁带特性可以抑制谐波杂波等无用信号。该技术现已被应用于滤波器设计中,可使滤波器抑制谐波的能力更为突出。 本文中提出了一种正六边形的地面缺陷结构作为DGS基本单元。设计的这个DGS单元结构,其单元等效电路可由RLC并联谐振单元表示,通过改变地面缺陷单元的正六边形的面积和狭槽的宽度,可以很容易控制等效电感和电容。从而调
[测试测量]
基于正六边形DGS单元的微带低通滤波器设计
电磁兼容设计的精髓
千万不要误以为本人已沦为标题党,靠着“精髓”二字赚取眼球。乃是真的发现诸多资深工程师,亦常常走着基础而又错误的设计之路。这就是电磁兼容设计的高频思维。 电磁兼容的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。高频思维,总而言之,就是器件的特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区。比如: 电容,在中低频或直流情况下,就是一个储能组件,只表现为一个电容的特性,但在高频情况下,它就不仅仅是个电容了,它有一个理想电容的特性,有漏电流(在高频等效电路上表现为R),有引线电感,还在导致电压脉冲波动情况下发热的ESR(等效串联电阻),(如图)
[电源管理]
电磁兼容设计的精髓
三相全波无刷电机的结构
下图为无刷电机的外观和结构示例。 左侧是用来旋转光盘播放设备中的光盘的主轴电机示例。共有三相×3共9个线圈。右侧是FDD设备的主轴电机示例,共有12个线圈(三相×4)。线圈被固定在电路板上,并缠绕在铁芯上。 在线圈右侧的盘状部件是永磁体转子。外围是永磁体,转子的轴插入线圈的中心部位并覆盖住线圈部分,永磁体围绕在线圈的外围。 三相全波无刷电机的内部结构图和线圈连接等效电路 接下来是内部结构简图和线圈连接等效电路示意图。 该内部结构简图是结构很简单的2极(2个磁体)3槽(3个线圈)电机示例。它类似于极数和槽数相同的有刷电机结构,但线圈侧是固定的,磁体可以旋转。当然,没有电刷。 在这种情况下,线圈采用Y形接法,使
[嵌入式]
三相全波无刷电机的结构
高压脉冲发生器等效电路
高压脉冲发生器的主放电回路的等效电路。其中,S 是可控开关, C1是电容器组电容, R1 是高压变压器输入端的损耗电阻,L 1 , L 2 分别是高压变压器初次级电感, K 为耦合系数, C2 为次级分布电容, R2 为总的工作负载. 高压脉冲发生器 等效电路:
[电源管理]
高压脉冲发生器<font color='red'>等效电路</font>
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