一、原理圖 電子愛好者在制作均衡電容、音箱分頻電感時,稍有誤差就會令音質(zhì)受到損害。這里向廣大愛好者介紹一款制作簡單的電感/電容表,電路數(shù)字顯示,直觀、方便、精度高?! ∫弧⒃怼 ?、參數(shù)變換電路
一、原理圖 電子愛好者在制作均衡電容、音箱分頻電感時,稍有誤差就會令音質(zhì)受到損害。這里向廣大愛好者介紹一款制作簡單的電感/電容表,電路數(shù)字顯示,直觀、方便、精度高?! ∫?、原理 1、參數(shù)變換電路
摘要 針對特定環(huán)境下,在管外壁安裝探頭不便的情況,設(shè)計了將探頭內(nèi)置在管內(nèi)與流動方向平行的超聲波流量測量方式和相應(yīng)裝置,在計算時間差時,采用相關(guān)法計算時間差,相關(guān)法本身具有一定的濾波去噪特性,提高了時間差
標(biāo)簽:磁環(huán) 磁珠磁珠的全稱為鐵氧體磁珠濾波器,是目前應(yīng)用發(fā)展很快的一種抗干擾元件,廉價、易用,濾除高頻噪聲效果顯著。還有一種是近年來問世的一種超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和鐵氧體不是同一種材料
摘要 針對特定環(huán)境下,在管外壁安裝探頭不便的情況,設(shè)計了將探頭內(nèi)置在管內(nèi)與流動方向平行的超聲波流量測量方式和相應(yīng)裝置,在計算時間差時,采用相關(guān)法計算時間差,相關(guān)法本身具有一定的濾波去噪特性,提高了時間差
一、基本電路拓?fù)渑c工作原理基于電感升壓開關(guān)型變換器的LED驅(qū)動電路廣泛應(yīng)用于電池供電的消費(fèi)類便攜電子設(shè)備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓?fù)渲饕缮龎弘姼衅?L1 )、功率開關(guān)MOSFET( VT1)、控制電路、升壓
Ⅰ 引言目前,功率因數(shù)校正問題是許多電器設(shè)備都需要解決的問題。對此,人們提出了許多的電路拓?fù)浜涂刂品桨竵斫鉀Q它。其中運(yùn)用較為廣泛的是利用BOOST型變換器來做功率因數(shù)校正。這是因?yàn)锽OOST變換器具有許多其他電路
本文藉由簡單的數(shù)學(xué)公式和電磁理論,來說明在印刷電路板(PCB)上被動組件(passive component)的隱藏行為和特性,這些都是工程師想讓所設(shè)計的電子產(chǎn)品通過EMC標(biāo)準(zhǔn)時,事先所必須具備的基本知識。 導(dǎo)線和PCB走線
一、基本電路拓?fù)渑c工作原理基于電感升壓開關(guān)型變換器的LED驅(qū)動電路廣泛應(yīng)用于電池供電的消費(fèi)類便攜電子設(shè)備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓?fù)渲饕缮龎弘姼衅?L1 )、功率開關(guān)MOSFET( VT1)、控制電路、升壓
一、基本電路拓?fù)渑c工作原理基于電感升壓開關(guān)型變換器的LED驅(qū)動電路廣泛應(yīng)用于電池供電的消費(fèi)類便攜電子設(shè)備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓?fù)渲饕缮龎弘姼衅?L1 )、功率開關(guān)MOSFET( VT1)、控制電路、升壓
一、基本電路拓?fù)渑c工作原理基于電感升壓開關(guān)型變換器的LED驅(qū)動電路廣泛應(yīng)用于電池供電的消費(fèi)類便攜電子設(shè)備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓?fù)渲饕缮龎弘姼衅?L1 )、功率開關(guān)MOSFET( VT1)、控制電路、升壓
在圖3.4中,接地環(huán)路的尺寸是1IN*3IN。這類探頭的接地導(dǎo)線典型的尺寸是美國線規(guī)(AWG)24,線徑為0.02IN。采用附錄C的電感計算公式,對于矩形回路,得到的電感應(yīng)該是:該電路的LC時間常數(shù)為:對于這類臨界阻尼雙極點(diǎn)
大多數(shù)示波器探頭上都套有一個可拆卸的塑料抓鉤。將這個塑料夾去掉,就會露出探頭的芯片管。如果必要,可以將固定接地引線的裝置拆開,裸露出低電感的接地金屬護(hù)套。這個金屬護(hù)套,或者說接地環(huán)套,一直延伸到探頭的
圖1為電感三點(diǎn)式LC振蕩電路。電感線圈L1和L2是一個線圈,2點(diǎn)是中間抽頭。如果設(shè)某個瞬間集電極電流減小,線圈上的瞬時極性如圖所所,反饋到發(fā)射發(fā)的極性對地為正,圖中三極管是共基極接法,所以使發(fā)射結(jié)的凈輸入減小
在低速電路中,電流沿著最小電阻路徑前進(jìn)。參考圖5.1,低速電流從A傳輸?shù)紹,然后沿著地平面返回到驅(qū)動器。返回電流從展開的弧線路徑回到驅(qū)動器,每條弧線上的電流密度與該路徑上的電導(dǎo)相對應(yīng)。在高速電路中,對于一個
D2-D1)過孔的寄生電容會給電路造成的主要影響是延長了信號的上升時間,降低了電路的速度。舉例來說,對于一塊厚度為50Mil的PCB板,如果使用內(nèi)徑為10Mil,焊盤直徑為20Mil的過孔,焊盤與地鋪銅區(qū)的距離為32Mil,則我們
傳統(tǒng)上,EMC一直被視為「黑色魔術(shù)(black magic)」。其實(shí),EMC是可以藉由數(shù)學(xué)公式來理解的。不過,縱使有數(shù)學(xué)分析方法可以利用,但那些數(shù)學(xué)方程式對實(shí)際的EMC電路設(shè)計而言,仍然太過復(fù)雜了。幸運(yùn)的是,在大多數(shù)的實(shí)務(wù)
一、電阻元件阻抗頻率特性的仿真 按圖7-1繪制仿真電路圖,把信號發(fā)生器的輸出調(diào)至幅值為4V的正弦波(Offset=0),并在不同頻率時保持不變。將開關(guān)S1閉合,S2、S3斷開,分別按給定的頻率值調(diào)節(jié)信號源的頻率,每次在
為了對地彈進(jìn)行有效的預(yù)測,需要知道4個要素:邏輯器件的10~90%轉(zhuǎn)換時間,負(fù)載電容或電阻,引腳電感和轉(zhuǎn)換電壓。對于一個阻性負(fù)載R,可以用式:得到的電流變化率以及由式:定義的電感來計算地彈的幅值:對于一個容性
摘 要:介紹了一種采用多管并聯(lián)和能量回饋技術(shù)的單端反激電路,該電路在低壓供電的逆變電源中使用,具有電路簡單、效率高、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。0 引言目前,由電池供電的逆變電源一般由兩級組成,前級DC/DC電路將電池電