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詳解光耦震蕩器
在 LTspice 中的元器件庫中包含有多種的光耦器件, ?下面測(cè)量一下期間的電流傳輸系數(shù)。?也就是輸入電流, ??與輸出電流之間的比值。 ·當(dāng)這個(gè)比值大于1 的時(shí)候, ?便可以基于光耦搭建出振蕩電路。
2023-09-04
光耦震蕩器 電流系數(shù)
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逆變器最佳組串及容配比設(shè)計(jì)
在光伏系統(tǒng)中,隨著技術(shù)的發(fā)展成熟,組件與逆變器容配比不斷發(fā)生變化,不再是按1:1配,因?yàn)楣庹諚l件、安裝角度、線路損耗等各種因素,組件效率無法達(dá)到100%輸出,大部分時(shí)間可能只有70%額定功率左右,即便天氣非常好時(shí)只能達(dá)到90%的額定功率,這就造成逆變器的功率不能完全利用,有部分浪費(fèi)。
2023-09-01
光伏系統(tǒng) 逆變器 組串 容配比
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正確的電源穩(wěn)壓器能最大限度地減少直流電軌噪聲并提高超聲圖像的質(zhì)量
噪聲是醫(yī)療和其他超聲系統(tǒng)性能的限制因素。當(dāng)然,“噪聲”這個(gè)簡(jiǎn)單的術(shù)語代表了許多不同的噪聲,其中一些是在醫(yī)療和病人情形下的固有噪聲,而另一些則是指電子噪聲。由病人導(dǎo)致的主要噪聲稱為“斑點(diǎn)噪聲”,很大程度上是由于病人的組織和器官的非均勻性(非均質(zhì)性)造成的。電路設(shè)計(jì)者對(duì)于病人自身引起...
2023-09-01
電源穩(wěn)壓器 直流電軌噪聲 超聲圖像
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模擬開關(guān)充當(dāng) DC/DC 轉(zhuǎn)換器
如果您使用適當(dāng)?shù)谋镜鼗?dc/dc 轉(zhuǎn)換器來生成 -5V 偏置,許多需要 65V 電源的低電流設(shè)備可以在單個(gè) 5V 電源環(huán)境中可靠地運(yùn)行。通常,這些 5V IC 的功能和優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過額外的 -5V 轉(zhuǎn)換器功能帶來的輕微不便和增加的成本。許多公司生產(chǎn)各種額定功率和尺寸的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器 IC 和模塊。
2023-09-01
模擬開關(guān) DC/DC 轉(zhuǎn)換器
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旁路電容器的重要作用(上)
電子設(shè)備是我們推動(dòng)世界運(yùn)轉(zhuǎn)所需的工具?,F(xiàn)代生活已經(jīng)離不開手機(jī)、現(xiàn)代化的交通工具、科學(xué)設(shè)備以及家中的各類電器,我們需要它們來改善甚至延長(zhǎng)我們的壽命。所有電子設(shè)備都依賴于清潔的電源,而旁路電容器對(duì)于確保設(shè)備安全地滿足其電源規(guī)格要求至關(guān)重要。
2023-08-31
旁路電容器
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為開關(guān)穩(wěn)壓器選擇正確類型的輸出電容器
本系列之前的文章研究了降壓開關(guān)穩(wěn)壓器的電氣行為,提供了初始電感器尺寸的指導(dǎo),并討論了電感器電流和電感的微調(diào)?,F(xiàn)在,借助 LTspice 仿真和下面的原理圖(圖 1),我們將探討電容器特性與開關(guān)模式降壓轉(zhuǎn)換器性能之間的關(guān)系。
2023-08-31
開關(guān)穩(wěn)壓器 輸出電容器
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使用 Z32F128 MCU 進(jìn)行空間矢量調(diào)制
本應(yīng)用筆記介紹了采用 Z32F128 微控制器的三相 BLDC 電機(jī)的空間矢量調(diào)制。它演示了微控制器如何實(shí)現(xiàn) BLDC 電機(jī)高效、經(jīng)濟(jì)的矢量調(diào)制。
2023-08-30
Z32F128 MCU 空間矢量調(diào)制
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反向紋波電流
使用數(shù)字萬用表電流表測(cè)量輸入電流將給出 RMS 讀數(shù),該讀數(shù)將忽略脈動(dòng)反向紋波電流。使用示波器電流鉗測(cè)量輸入電流通常不會(huì)給出更好的結(jié)果。這是由于輸入電流的高直流分量使示波器電流傳感器的磁芯材料飽和,從而無法再解析交流紋波分量。
2023-08-30
反向紋波電流 數(shù)字萬用表 電流表
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隔離偏置變壓器寄生電容如何影響 EMI 性能
小型隔離電源為從電動(dòng)汽車牽引逆變器到工廠控制模塊等應(yīng)用中的隔離柵提供電力。在本電源提示中,我將研究不同的隔離式偏置電源拓?fù)浼捌潆姶鸥蓴_ (EMI) 性能。正如您將看到的,隔離變壓器上的寄生電容是共模噪聲傳播的主要因素。
2023-08-29
隔離偏置變壓器 寄生電容 EMI
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