電容三點式振蕩電路又稱考畢茲振蕩電路,如圖Z0808所示,其結(jié)構(gòu)與電感三點式振蕩電路相似,只是將電感、電容互換了位置。為了形成集電極回路的直流通路,增設(shè)了電阻RC。該電路的交流通路如圖Z0809 所示??梢钥闯觯?/p>
圖Z0805是電感三點式振蕩電路,又稱哈特萊振蕩電路。圖中L1、L2、C組成諧振回路,L2兼作反饋網(wǎng)絡(luò),通過耦合電容Cb將L2上反饋電壓送到三極管的基極。由圖Z0806交流通路看出,諧振回路有三個端點與三極管的三個電極相連
帶電感濾波的全波整流電路如圖Z0713 所示。濾波元件L串在整流輸出與負載RL之間(電感濾波一般不與半波整流搭配)。其濾波原理可用電磁感應(yīng)原理來解釋。當(dāng)電感中通過交變電流時,電感兩端便產(chǎn)生出一反電勢阻礙電流的變
電感濾波電路
單端正激式轉(zhuǎn)換器的閉環(huán)控制電路如圖所示。圖中Cc為去磁復(fù)位繞組△的分布電容。連續(xù)狀態(tài)的傳遞函數(shù)有兩個極點;不連續(xù)狀態(tài)的傳遞函數(shù)只有一個極點,如果想在狀態(tài)轉(zhuǎn)換過程中都能穩(wěn)定地工作,就必須要進行小心細致的設(shè)計
非隔離式開關(guān)電源的PCB布局設(shè)計
串聯(lián)電感高頻補償電路
并聯(lián)電感高頻補償電路
開關(guān)電源要降低紋波主要要在以下三個方面下功夫:1、儲能電感。儲能電感在工作頻率下的Q值越大越好,很多人只注意到電感量,其實Q值的影響要大得多,電感量只要滿足要求允許
升壓式DC/DC變換器主要用于輸出電流較小的場合,只要采用1~2節(jié)電池便可獲得3~12V工作電壓,工作電流可達幾十毫安至幾百毫安,其轉(zhuǎn)換效率可達70%-80%。升壓式DC/DC變換器的基
原理:R4兩端輸出超低阻抗的信號電壓源,串聯(lián)在LC諧振回路中。當(dāng)電路發(fā)生諧振時,L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只剩下R4與LC諧振器的損耗電阻r兩者串聯(lián)。并R4兩端的電壓就是r兩端的電壓。這樣,我們只在測量出R4
LED本身的負載特性大大影響了用開關(guān)電源驅(qū)動它的可靠性。LED的負載特性,即伏安特性,屬二極管特性。在一定區(qū)間內(nèi),LED兩端電壓的升高,使其電流的增長呈指數(shù)式,爆炸型的增
當(dāng)線圈通過電流后,在線圈中形成磁場感應(yīng),感應(yīng)磁場又會產(chǎn)生感應(yīng)電流來抵制通過線圈中的電流。我們把這種電流與線圈的相互作用關(guān)系稱其為電的感抗,也就是電感。電容(或電容量, Capacitance)指的是在給定電位差下的
電磁兼容的問題常發(fā)生于高頻狀態(tài)下,個別問題(電壓跌落與瞬時中斷等)除外。高頻思維,總而言之,就是器件的特性、電路的特性,在高頻情況下和常規(guī)中低頻狀態(tài)下是不一樣的,如果仍然按照普通的控制思維來判斷分析,則
電磁干擾是由大環(huán)路中的信號電流引起的。圖9.6舉例說明了一個普通的電磁干擾問題。一個64位總線從板卡A經(jīng)過連接器B連到母板卡上,母板卡可能是一個主CPU卡或是一個通往其他子卡的無源通道。64條信號線的返回電流從母
DC-DC轉(zhuǎn)換電路設(shè)計的時候,PCB布線需要注意哪些方面?a 最理想的PCB布局需要將固態(tài)電源和接地層連接電源電路的組件。但實際環(huán)境下很快會出現(xiàn)操作上的限制。出于成本考慮,PCB設(shè)計需要采用簡單的單面或雙面布局。因此,
反激電路的變壓器實際上是電感的作用,只不過是分成了原邊和副邊兩個部分。按照磁通連續(xù)性原理,原邊開關(guān)關(guān)斷時,原邊電流繼續(xù)上升,將開關(guān)輸出電容的電壓充電至高于輸入電壓則電流開始下降(幅度較小),開關(guān)漏源電壓
電感反饋(三點)式振蕩電路
1 引言與普通逆變器、變流器相比,風(fēng)電變流器有以下幾個特點:①功率密度大,直流側(cè)電壓高;②使用環(huán)境惡劣,國內(nèi)風(fēng)電場一般集中在東北、華北、西北和沿海地帶。東北和華北寒冷、溫差大;西北部風(fēng)沙大、灰塵多;沿海地區(qū)
電磁兼容的問題常發(fā)生于高頻狀態(tài)下,個別問題(電壓跌落與瞬時中斷等)除外。高頻思維,總而言之,就是器件的特性、電路的特性,在高頻情況下和常規(guī)中低頻狀態(tài)下是不一樣的,如果仍然按照普通的控制思維來判斷分析,則