我們可以預(yù)測,如果用有接地引線的探頭去測量非常愉的來自低源端電阻信號源的信號,會觀察到人為的振鈴和過沖現(xiàn)象。通過圖3.6和圖3.7,可以比較我們的判斷和實際的測量結(jié)果。這些實驗采用電容極低的FET型探頭,額定為
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
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
圖1.20描述了互感的一種簡單測量方法。與“互容的測量”的固定方式相同,兩個碳膜電阻的中心間距0.1IN。兩個電阻的右端都接地,而測量電纜的輸入和輸出端分別接在每個電阻的左端,電阻RA作為信號源的端接。信號源上升
在電感測試夾具中,預(yù)期的特征衰減時間TUR與測試裝置的開路上升時間T開路的比不是很大:這個低的比值意味著初始的階躍上升完成之前,測試波形已經(jīng)開始衰減。測量出的輸出波形不是簡單的指數(shù)形式,面是更復(fù)形。仔細(xì)觀
無論何處,只要存在電流,就會產(chǎn)生電感。由驅(qū)動電路提供的電流會產(chǎn)生一個磁場,能量被儲在磁場中。因為任何驅(qū)動電路都是一個功率有限的激勵源,電流總會在有限的時間內(nèi)建立一個穩(wěn)定狀態(tài)值。很快地建立或很快地衰減的
一、電路設(shè)計 一節(jié)鎳氫電池的電壓只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作電壓才能保證足夠的亮度。因此。必須設(shè)法將電壓升高,常見的升壓電路一般有二種形式,即高頻振蕩電路和電磁感應(yīng)升壓電路。對于升壓電路
無論在何種情況下,兩個具有不同電位的導(dǎo)體間都會產(chǎn)生電容。在兩個具有不同電位的導(dǎo)體之間,總是存在一個電場。電場中存儲的能量由驅(qū)動電路供給。因為驅(qū)動電路是一個功率有限的激勵源,所以在任何兩個導(dǎo)體之間的電壓
一、電路設(shè)計 一節(jié)鎳氫電池的電壓只有1.2V,而超高亮LED需要3.3V以上的工作電壓才能保證足夠的亮度。因此。必須設(shè)法將電壓升高,常見的升壓電路一般有二種形式,即高頻振蕩電路和電磁感應(yīng)升壓電路。對于升壓電路
高效、低成本及可靠的電池充電器設(shè)計可用各種方法來實現(xiàn),但采用8位閃速MCU不僅能縮短設(shè)計時間、降低成本及提供安全可靠的產(chǎn)品,而且還能使設(shè)計人員以最少的工作量來進(jìn)行現(xiàn)場升級。 圖1:(a):降壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)“開”
方法1 電感為什么在低頻時要把并聯(lián)改為串聯(lián)?從感抗與電阻的比值來分析Q值,不容易找到答案,并改串應(yīng)該是不能提高Q值的。但通過今天的試驗,開始明白為什么要串聯(lián)。同時提高電感和電阻,雖然不能提高Q,但可以提高電
電路的功能數(shù)100MH以上的電感,重量重,體積大,不適合現(xiàn)在的使用要求,除特殊用途外,低頻LC濾波器基本上都可換成有源濾波器,本電路用正反饋電路對電容器C的頻率-阻抗特性進(jìn)行倒相,形成等效的電感,線圈L的一端被
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
電路的功能晶體管的集電極負(fù)載若采用LC諧振回路,為了使振蕩穩(wěn)定,皮爾斯C-B或波爾斯B-E電路的振蕩頻率必須稍稍調(diào)偏,如不用電感L,則可采用本電路這種無調(diào)節(jié)振蕩電路。電路工作原理若把石英振子看成電感L,則可將其
高效、低成本及可靠的電池充電器設(shè)計可用各種方法來實現(xiàn),但采用8位閃速MCU不僅能縮短設(shè)計時間、降低成本及提供安全可靠的產(chǎn)品,而且還能使設(shè)計人員以最少的工作量來進(jìn)行現(xiàn)場升級。 圖1:(a):降壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)“開”
高效、低成本及可靠的電池充電器設(shè)計可用各種方法來實現(xiàn),但采用8位閃速MCU不僅能縮短設(shè)計時間、降低成本及提供安全可靠的產(chǎn)品,而且還能使設(shè)計人員以最少的工作量來進(jìn)行現(xiàn)場升級。 圖1:(a):降壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)“開”
電路的功能使用邏輯IC微分電路,由于IC的傳輸滯后,微分輸出的定時脈沖也跟著滯后,例如用定時脈沖發(fā)生器輸出同步觸發(fā)信號時,必須使用很窄的微分脈沖,如果延遲時間加長,用示波器觀測波形時,觸發(fā)延遲無法觀測到觸
在功率MOSFET的數(shù)據(jù)表中,通常包括單脈沖雪崩能量EAS,雪崩電流IAR,重復(fù)脈沖雪崩能量EAR等參數(shù),而許多電子工程師在設(shè)計電源系統(tǒng)的過程中,很少考慮到這些參數(shù)與電源系統(tǒng)的應(yīng)用有什么樣的聯(lián)系,如何在實際的應(yīng)用中評
世界各地有關(guān)降低電子系統(tǒng)能耗的各種倡議,正促使單相交流輸入電源設(shè)計人員采用更先進(jìn)的電源技術(shù)。為了獲得更高的功率級,這些倡議要求效率達(dá)到87% 及以上。由于標(biāo)準(zhǔn)反激式 (flyback) 和雙開關(guān)正激式等傳統(tǒng)電源拓?fù)涠?/p>
O 引言 固定頻率峰值電流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC變換器同傳統(tǒng)的電壓模式控制相比,具有瞬態(tài)響應(yīng)好,輸出精度高,帶載能力強等優(yōu)點,因而被廣泛應(yīng)用。作為重要的模擬單元,斜坡補償電路和電流采樣電