交錯式有源鉗位正向功率級可帶來一種高性價比、高效率的設(shè)計。設(shè)計必須考慮兩個相位之間的電流失衡,并確保正確同步和啟動。如果設(shè)計得當(dāng),交錯式操作可擴大有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器的實用功率范圍至500W左右,可輕松支持高達60A的負載電流。
2013-04-09 17:37:251408 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是如何才能消除Buck轉(zhuǎn)換器中的EMI詳細經(jīng)驗分析。
2019-08-25 10:20:3813587 描述 此參考設(shè)計使用 UCC2894 來控制可從 380VDC 輸入生成隔離型 24V/7A 的有源鉗正向轉(zhuǎn)換器。此電源旨在與 PFC 升壓前端配合使用,需要 12V 的外部偏置電壓以便在初級側(cè)發(fā)揮輔助作用。此電源在滿負荷的條件下效率可達到 91% 以上。
2022-09-23 06:39:47
概述:LTC2484實現(xiàn)了一個 24 位 No Latency ΔΣ? 模數(shù)轉(zhuǎn)換器與專利 Easy Drive? 技術(shù)的組合。這種已獲專利的采樣方案通過差分輸入電流的自動抵消而消除了動態(tài)輸入電流誤差和片內(nèi)緩沖的缺點。
2021-04-09 06:25:58
RC緩沖電路可有效地抑制振鈴現(xiàn)象,同時會造成開關(guān)切換損耗的增加。RC緩沖電路應(yīng)當(dāng)放置在緊靠開關(guān)節(jié)點和功率地處。在使用外部MOSFET開關(guān)的Buck轉(zhuǎn)換器中,RC緩沖電路應(yīng)當(dāng)直接跨過下橋MOSFET的漏極
2020-08-10 09:34:54
。新供電要求中的一項獨特挑戰(zhàn)是如何使用一個4.5V-32V輸入電壓來提供一個5V-20V直流總線。一個4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是合適的拓撲結(jié)構(gòu),提供降壓或升壓電源轉(zhuǎn)換,因其可提供設(shè)計人員和客戶所需的寬電壓
2018-10-30 09:05:44
描述 此參考設(shè)計的工作輸入電壓為 6V 至 16V,提供 12V @ 5A 輸出。它采用 LM5122 同步升壓控制器作為同步 SEPIC 轉(zhuǎn)換器。此電路在最大負載時達到 95% 以上的效率。特性 同步 SEPIC 操作效率 >95%耦合電感器功能
2022-09-16 07:53:42
描述這是一種 350W 高速全橋相移 ZVT 同步整流直流/直流參考設(shè)計。此設(shè)計適用于電信應(yīng)用,用于提供射頻功率放大器級。此設(shè)計采用 UCC28950 電壓模式正向和平均電流限制反向轉(zhuǎn)換器(二象限
2018-08-10 10:09:50
`描述這是一種 350W 高速全橋相移 ZVT 同步整流直流/直流參考設(shè)計。此設(shè)計適用于電信應(yīng)用,用于提供射頻功率放大器級。此設(shè)計采用 UCC28950 電壓模式正向和平均電流限制反向轉(zhuǎn)換器(二象限
2015-05-11 10:08:17
描述PMP10288 參考設(shè)計是一種以太網(wǎng)供電 (POE) 有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器。其采用 TPS23754,堪稱 POE 用電設(shè)備 (PD) 控制器與 PWM 控制器的完美組合。CSD17501Q5A
2022-09-20 06:49:25
描述PMP10680 參考設(shè)計是一款采用降壓-升壓配置的非同步降壓轉(zhuǎn)換器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 輸入電壓,提供 -5V 輸出,能夠為負載提供 2A 連續(xù)電流。憑借負輸出和自
2022-09-22 07:57:44
求問8位斜波式AD轉(zhuǎn)換器的工作原理
2017-06-15 20:36:15
這里有一個AD轉(zhuǎn)換器,LVDS是68針的,轉(zhuǎn)換器型號:ADC120-LVDS,采集速率是30幀,怎么改成25幀
2013-01-16 15:16:46
,但缺點是由于轉(zhuǎn)換精度依賴于積分時間,因此轉(zhuǎn)換速率極低。初期的單片AD轉(zhuǎn)換器大多采用積分型,現(xiàn)在逐次比較型已逐步成為主流。 雙積分tlc7135芯片資料2)逐次比較型(如TLC0831)逐次比較型
2011-10-31 09:43:45
的單片AD轉(zhuǎn)換器大多采用積分型,現(xiàn)在逐次比較型已逐步成為主流. 2)逐次比較型(如TLC0831) 逐次比較型AD由一個比較器和DA轉(zhuǎn)換器通過逐次比較邏輯構(gòu)成,從MSB開始,順序地對每一位將輸入
2012-08-11 17:08:20
轉(zhuǎn)換器的布線 逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器有8位、10位、12位、16位以及18位分辨率。最初,這些轉(zhuǎn)換器的工藝和結(jié)構(gòu)是帶R-2R梯形電阻網(wǎng)絡(luò)的雙極型。但是最近,采用電容電荷分布拓撲將這些器件移植到了
2011-10-17 13:47:30
ADC轉(zhuǎn)換器選型怎么搞?如何選擇最合適的ADC轉(zhuǎn)換器?選型的時候除了考慮時序、精確度和可重復(fù)性還要考慮什么?
2021-04-06 07:07:08
DC/DC轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器。DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類:升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器。根據(jù)需求可采用三類控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
第36章 STM32F429的FMC總線應(yīng)用之DMA雙緩沖驅(qū)動AD7606(8通道同步采樣, 16bit, 正負10V)本章節(jié)為大家講解FMC DMA雙緩沖方式驅(qū)動數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD7606,實戰(zhàn)性較強
2021-08-09 08:40:52
轉(zhuǎn)換器有8位、10位、12位、16位以及18位分辨率。最初,這些轉(zhuǎn)換器的工藝和結(jié)構(gòu)是帶R-2R梯形電阻網(wǎng)絡(luò)的雙極型。但是最近,采用電容電荷分布拓撲將這些器件移植到了CMOS工藝。顯然,這種移植并沒有改變
2018-08-28 15:28:40
,它是采用微電子技術(shù),把小型表面安裝集成電路與微型電子元器件組裝成一體而構(gòu)成。dc/dc轉(zhuǎn)換器的使用有利于簡化電源電路設(shè)計縮短研制周期,實現(xiàn)最佳指標(biāo)等,可廣泛應(yīng)用于各類數(shù)字儀表和智能儀器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
Δ-Σ轉(zhuǎn)換器信噪比如何不同?Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器信噪比是如何計算的?
2021-04-08 06:10:01
多個轉(zhuǎn)換器的同步可用于此類應(yīng)用,例如雷達、電子戰(zhàn)(EW)、超聲、以及使用數(shù)字波束成形技術(shù)以便處理一大段數(shù)據(jù)的其他多通道應(yīng)用。必須注意,使用GSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)時,在相同的系統(tǒng)內(nèi)同步多個轉(zhuǎn)換器
2018-09-03 14:48:59
12 為什么高于8位的D/A轉(zhuǎn)換器與8為微型計算機的接口必須采用雙緩沖方式?這種雙緩沖工作與DAC0832的雙緩沖工作在接口上有什么不同?答:在要求分辨率較高的場合,采用的 D/A轉(zhuǎn)換器常常大于 8
2021-09-10 06:46:48
什么是模數(shù)轉(zhuǎn)換器?
2022-01-24 07:46:17
高速轉(zhuǎn)換器是什么
2021-03-04 07:26:53
描述此參考設(shè)計可從 36V 至 75V 電信輸入生成 5V/15A 輸出。UCC2897A 可控制有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器功率級。CSD17501Q5A 和 CSD18502Q5B 的低柵極和低導(dǎo)通電
2018-11-21 14:57:50
升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)節(jié)點的振鈴最小化問題的描述圖一(Boost升壓電源)的電路圖展示了由寄生電感及電容所構(gòu)成的升壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵環(huán)路,電感及電容分別以LPAR(寄生電感)和CPAR(寄生電容)標(biāo)簽進行
2021-04-02 06:30:00
升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)節(jié)點的振鈴最小化-PMP-便攜式電源應(yīng)用摘要問題的描述圖一 的電路圖展示了由寄生電感及電容所構(gòu)成的升壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵環(huán)路,電感及電容分別以 LPAR 和 CPAR標(biāo)簽進行參考標(biāo)注。兩個
2008-09-25 08:45:25
利用一個集成型 140V、500mA 開關(guān)、可編程頻率、超低靜態(tài)電流和輕負載突發(fā)模式 (Burst Mode?) 操作實現(xiàn)了上述兩個目標(biāo)。高電壓應(yīng)用可容易地采用一個簡單的升壓轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn),如圖 1
2018-08-23 14:22:18
描述TIDA-01054 參考設(shè)計采用 LM53635 降壓轉(zhuǎn)換器,可幫助消除 EMI 對高于 16 位的數(shù)據(jù)采集 (DAQ) 系統(tǒng)的性能降低影響。借助該降壓轉(zhuǎn)換器,設(shè)計人員可以將電源解決方案放置在
2018-10-18 15:09:33
描述此轉(zhuǎn)換器提供 5V/10A 的高功率 PoE 輸出。TPS2379 PD 控制器允許使用外部熱插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于實施高效的有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器。主要特色
2018-08-16 07:47:30
采用PGA的SAR轉(zhuǎn)換器可實現(xiàn)125 dB的動態(tài)范圍
2021-01-15 07:12:44
本文采用SoPC內(nèi)嵌32位的軟核處理器Nios,實現(xiàn)了一個UART串行口和以太網(wǎng)接口的轉(zhuǎn)換器(以下簡稱轉(zhuǎn)換器),并基于Microtronix公司針對Nios處理器移植的μClinux開發(fā)了應(yīng)用程序。
2021-04-25 06:17:46
開關(guān)節(jié)點波形達到峰值時振鈴的功能。而我們不需要開關(guān)節(jié)點波形振鈴,因為它會增大低側(cè)MOSFET的電壓應(yīng)力,并產(chǎn)生電磁干擾。
圖1:同步降壓轉(zhuǎn)換器
為了確定圖1中降壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)節(jié)點振鈴與其所產(chǎn)生電磁
2018-08-31 19:55:41
LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡單、高效的優(yōu)點而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓撲結(jié)構(gòu)。其諧振操作可實現(xiàn)全負載范圍的軟開關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計的理想選擇。此外,LLC轉(zhuǎn)換器采用電容濾波器,無需輸出
2022-11-10 06:45:30
`關(guān)電源和Class D功放,因為電路工作在開關(guān)狀態(tài),大大降低了電路的功率損耗,但是由于寄生電感和寄生電容的存在,電路的PWM開關(guān)波形在跳變時,常常伴隨著振鈴現(xiàn)象。這些振鈴經(jīng)常會引起EMC的問題,這種如何用緩沖電路來解決?`
2019-02-21 11:20:35
作者:Robert Kollman,德州儀器(TI)之前,我們介紹了如何對正向轉(zhuǎn)換器輸出整流器開啟期間兩端的電壓進行緩沖。現(xiàn)在,我們來研究如何對反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進行緩沖。圖1顯示了反向
2019-05-15 10:57:06
如何根據(jù)系統(tǒng)和技術(shù)正確選擇轉(zhuǎn)換器?
2021-04-06 06:09:50
如何減小微控制器的電磁干擾提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度問題?嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)及影響轉(zhuǎn)換的原因和消除方法
2021-04-08 06:39:49
我們有一個帶升降壓轉(zhuǎn)換器的寬輸入電源管理 ic。28V VBUS 不是問題。那么是否有可能消除 N-MOSFET(至少在 Sink 模式下)?如果可以,您對 IN_GD、Gate 和 Source 引腳的連接有何建議?
2023-01-09 06:29:14
控制同步降壓轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)節(jié)點振鈴
2018-09-26 10:47:49
同時在輕載下工作是不合適的。如果關(guān)閉一個相位,情況將大為改觀。導(dǎo)通損耗增大,但開關(guān)損耗減小,因此輕載效率更高。關(guān)鍵是要確保實時優(yōu)化相數(shù)。 圖2所示為一個雙相交錯式雙開關(guān)正向轉(zhuǎn)換器的實驗波形,本例采用
2011-07-14 08:52:28
我在用AD8099作為數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD768的輸出緩沖器,將AD768的輸出電流轉(zhuǎn)換成±1.1V的電壓信號,具體電路配置見附件(省略了電源去耦電容)。
現(xiàn)在實際電路中發(fā)現(xiàn)AD8099發(fā)生了振蕩。請問
2023-11-24 08:08:57
`描述該轉(zhuǎn)換器用于需要高效率的 4 類 PoE 應(yīng)用。具有同步整流器的有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合無線接入點等 PoE 應(yīng)用。TPS23754 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 09:09:24
您可能會把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實際轉(zhuǎn)換器本身。但其實轉(zhuǎn)換器周圍的電壓參考才是真正的罪魁禍?zhǔn)住N覀儗@電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能作介紹?
2021-04-07 06:33:14
電壓頻率轉(zhuǎn)換器 壓頻率轉(zhuǎn)換器的作用是根據(jù)輸入的電壓值,產(chǎn)生出相應(yīng)的脈沖。當(dāng)輸入電壓為正時,輸出正向脈沖;當(dāng)輸入電壓為負時,輸出反向脈沖,脈沖的方向用符號寄存器的輸出表示;當(dāng)輸入為
2009-05-07 00:07:34
連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)反激式轉(zhuǎn)換器通常用于中等功率隔離應(yīng)用。與非連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特點是峰值開關(guān)電流更低,輸入和輸出電容更小,EMI更低,工作占空比范圍更窄。這些優(yōu)點以及
2018-09-12 09:19:55
的方法,通過減慢高端MOSFET的開關(guān)或通過緩沖器抑制開關(guān)波形電路。這兩種技術(shù)都會在降壓轉(zhuǎn)換器中引起額外的損耗。在這里,我將介紹其他技術(shù),以降低交換節(jié)點振鈴,而不會降低效率。首先,了解開關(guān)節(jié)點振鈴的原因
2018-09-26 10:43:37
。為了防止MOSFET遭到破壞而設(shè)定緩沖電路,以抑制浪涌電壓。位于上述電路圖一次側(cè),由電阻、二極管、電容器組成的電路就是緩沖電路。請記住,緩沖電路是大多數(shù)反激式轉(zhuǎn)換器中,基本且必要的電路。關(guān)鍵要點:?理解基本工作和電流、電壓波形。?緩沖電路是基本且必要的。
2018-11-27 17:00:29
:****************************************50ns下觀察到振鈴:500ns下看電源紋波:電路原理圖:(現(xiàn)在C12鉭電容兩端并了一個470uF/35V鋁電解) **************************************** 問題:怎么消除這個振鈴呢? ****************************************
2019-11-05 20:33:29
DN1019- 超低功耗轉(zhuǎn)換器的控制方案可消除可聽開關(guān)噪聲
2019-08-07 13:07:37
阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?典型阻抗分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣的?電容測量轉(zhuǎn)換器的原理是什么?電容測量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
減少了組件數(shù)量的隔離式正向 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
2019-08-27 14:39:10
描述此轉(zhuǎn)換器提供 5V/10A 的高功率 PoE 輸出。TPS2379 PD 控制器允許使用外部熱插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于實施高效的有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器。特性
2022-09-26 06:04:41
如題,為什么用高通濾波器消除正向直流偏移輸出反而有了負偏移?
2015-05-21 20:12:25
本應(yīng)用報告闡述了如何使用合理的板載布局及/或緩沖電路(snubber)來減少升壓轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換節(jié)點上的高頻振鈴。
問題的描述圖一 的電路圖展示了由寄生電感及電容所構(gòu)成
2008-09-25 08:42:2144 在A D轉(zhuǎn)換中采用壓頻轉(zhuǎn)換器的優(yōu)勢:
2009-06-13 08:16:3540 摘要:分析Sepic/Boost型Dc-Dc轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生振鈴的原理的基礎(chǔ)上,設(shè)計一種可以同時使用在Sepic和Boost型Dc-Dc轉(zhuǎn)換器的抗振鈴電路。該電路具有一定的通用性,可以作為模擬IP使用。此電路
2010-05-24 08:28:3841 此參考設(shè)計旨在給輸入電壓范圍為4.5V至17.0V的MSP430器件供電。本應(yīng)用報告闡述了如何使用合理的板載布局及/或緩沖電路(snubber)來減少升壓轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換節(jié)點上的高頻振鈴。The
2010-12-12 11:22:0338 D/A轉(zhuǎn)換器與單片機接口原理圖(雙緩沖工作方式)
適用于多路D/A轉(zhuǎn)換輸出,并要
2006-01-01 01:12:222756 無需緩沖器的反激式轉(zhuǎn)換器技術(shù)
所有PWM轉(zhuǎn)換器都有寄生元件,可導(dǎo)致必須適當(dāng)抑制的振鈴波形。不這樣做,半導(dǎo)體元件就可能失效,噪聲水平將比要求的更高。本文
2010-02-25 10:44:10974 電源設(shè)計之緩沖正向轉(zhuǎn)換器
計算出要添加多少電容和電阻是一項頗具挑
戰(zhàn)性的工作。下面介紹一條解決這一難題的捷徑。圖1顯示了正
2010-04-29 10:34:251325 采用乘法D-A轉(zhuǎn)換器IC的廉價8位D-A轉(zhuǎn)換器
電路的功能
8位D-A轉(zhuǎn)換器的
2010-05-07 15:18:45823 圖1顯示了正向轉(zhuǎn)換器的功率級。該轉(zhuǎn)換器由變壓器運行,該變壓器將輸入電壓耦合至次級電路,再由次級電路完成對輸入電壓的整流和濾波。反射主電壓和變壓器漏電感形成低阻抗電路,當(dāng) D2 通過一個這樣電阻而被迫整流關(guān)閉 (commutate off) 時,通常需要一個緩沖
2011-01-25 17:27:4435 AD5541A是一款單通道、16位、串行輸入、無緩沖電壓輸 出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),采用2.7 V至5.5 V單電源供電。 DAC輸出范圍為0V至VREF,可保證單調(diào)性,16位時能提 供1 LSB INL精度,在.40C至+125C的額
2011-04-11 15:32:4072 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3765 和 LTC3766 同步正向轉(zhuǎn)換器芯片組,該芯片組具備有源箝位復(fù)位和 Direct Flux Limit,可確保在任何情況下電源變壓器都不會飽和。
2011-08-11 09:25:29906 三開關(guān)正向轉(zhuǎn)換器在能量回收方面擁有許多獨到之處,它可以將磁能和一次側(cè)漏能量返回至源,無需使用緩沖器,降低了普通正向轉(zhuǎn)換器中常見的電磁干擾。相比占空比大于50%的雙開關(guān)
2012-08-07 11:03:421759 我們來研究如何對反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進行緩沖。
2012-10-09 13:44:39708 將雙開關(guān)正向主電源轉(zhuǎn)換器及反激式待機電源轉(zhuǎn)換器與高壓功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:0820 消除開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中的EMI問題
2017-09-28 11:44:3529 升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)節(jié)點的振鈴最小化
問題的描述
圖一(Boost升壓電源)的電路圖展示了由寄生電感及電容所構(gòu)成的升壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵環(huán)路,電感及電容分別以LPAR(寄生電感)和CPAR(寄生電容)標(biāo)簽進行參考標(biāo)注。
2018-03-16 11:15:2123996 電源設(shè)計小貼士16:緩沖正向轉(zhuǎn)換器
2018-08-15 02:28:002364 電源設(shè)計小貼士 17:緩沖反向轉(zhuǎn)換器
2018-08-08 01:12:003236 能完全消除振鈴 總而言之,緩沖正向轉(zhuǎn)換器是一個簡單的過程:1)?添加電容以減半振鈴頻率;2)?計算寄生電容和電感;3)?計算阻尼電阻以及電感?4)?確定電路損耗是否在可以接受的范圍內(nèi)。
2018-09-20 19:55:22369 5.4 直流直流轉(zhuǎn)換器常見錯誤及解決方案4 - 振鈴抑制與芯片散熱
2019-02-20 06:04:008251 設(shè)計電源時,工程師常常會關(guān)注與MOSFET導(dǎo)通損耗有關(guān)的效率下降問題。在出現(xiàn)較大RMS電流的情況下, 比如轉(zhuǎn)換器在非連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)下工作時,若選擇Rds(on)較小的MOSFET,芯片尺寸
2020-01-03 16:56:033882 隔離式正向轉(zhuǎn)換器芯片組在提高系統(tǒng)可靠性的同時又可簡化設(shè)計
2021-03-19 07:40:160 減少了組件數(shù)量的隔離式正向 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
2021-03-19 10:34:192 適用于正向轉(zhuǎn)換器的有源箝位同步控制器
2021-03-20 17:48:366 隔離式正向轉(zhuǎn)換器集成電路規(guī)定在 -55°C 至 125°C 的節(jié)溫范圍內(nèi)工作
2021-03-20 18:39:367 AN-276:采用V/F轉(zhuǎn)換器的模數(shù)轉(zhuǎn)換
2021-05-27 18:15:216 如何消除示波器探頭所產(chǎn)生的過沖和振鈴現(xiàn)象,抑制示波器測試系統(tǒng)自身產(chǎn)生諧振對于真實電路測量的影響?所有的LC電路都可能會產(chǎn)生諧振,示波器探頭也是LC電路,在使用過程中,要避免示波器探頭自身帶來的諧振
2021-07-06 14:34:041838 如何消除示波器探頭所產(chǎn)生的過沖和振鈴現(xiàn)象,抑制示波器測試系統(tǒng)自身產(chǎn)生諧振對于真實電路測量的影響? 所有的LC電路都可能會產(chǎn)生諧振,示波器探頭也是LC電路,在使用過程中,要避免示波器探頭自身帶來的諧振
2021-12-21 17:46:502876 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《24V/170W有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器設(shè)計.zip》資料免費下載
2022-09-07 10:10:344 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計.zip》資料免費下載
2022-09-07 11:21:034 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高效正向轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計.zip》資料免費下載
2022-09-07 09:52:310 如何消除示波器探頭所產(chǎn)生的過沖和振鈴現(xiàn)象,抑制示波器測試系統(tǒng)自身產(chǎn)生諧振對于真實電路測量的影響?
2023-05-29 10:14:32806 Buck電源轉(zhuǎn)換器是一種常用的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其主要功能是將高電壓的直流電源轉(zhuǎn)換為低電壓的直流電源。由于其高效率和低成本等優(yōu)點,Buck電源轉(zhuǎn)換器已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。然而,由于其工作過程中會產(chǎn)生電磁干擾(EMI),這可能會對其他設(shè)備或系統(tǒng)造成干擾,因此需要采取措施來消除EMI問題。
2023-06-04 14:35:002058 示波器探頭是一種用于測量電路中信號波形的電子儀器。在使用示波器探頭進行測量時,由于探頭的存在,可能會產(chǎn)生過沖和振鈴現(xiàn)象。這些現(xiàn)象會影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性,因此需要采取一些措施來消除這些現(xiàn)象。
2023-06-04 14:51:002407 怎樣才能消除模數(shù)轉(zhuǎn)換器時鐘線和控制線上的超調(diào)量和/或欠調(diào)量? 模數(shù)轉(zhuǎn)換器是電子設(shè)備中常見的元器件,它可以將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號。在實際應(yīng)用中,時鐘線和控制線的超調(diào)量和/或欠調(diào)量可能會影響模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2023-10-25 10:56:52461 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何針對反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓而進行緩沖.doc》資料免費下載
2023-11-15 09:19:430
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