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兩張圖說清楚共射極放大器為什么需要發(fā)射極電阻
共射極(CE)放大器的發(fā)射極電阻是設(shè)定放大器增益的重要組件之一。它通過限制對放大器級的負(fù)反饋量來實(shí)現(xiàn)這一功能。簡而言之,發(fā)射極旁路電容器通過抑制反饋來增加放大器的增益。
2024-09-18
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無需磁性元件的光伏調(diào)節(jié)器
光伏系統(tǒng)通常包括一種儲能方式——電池或超級電容器——在沒有陽光或電源瞬變時為負(fù)載提供電力。然而,在可行的情況下,無儲能系統(tǒng)是一種更環(huán)保的替代方案,具有更高的 MTBF。
2024-09-10
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什么是電抗?電路中電流流動的阻礙
電抗是交流電路中具有阻礙電流流動性質(zhì)的一種電阻。該電阻力是線圈(電感)和電容器(電容)產(chǎn)生的,因此在交流電路的設(shè)計(jì)和分析過程中,需要了解并考慮到其影響。電抗被廣泛應(yīng)用于我們?nèi)粘I畹母鞣N技術(shù)中,如優(yōu)化電子設(shè)備的運(yùn)行、有效傳輸能量和降低噪聲等。
2024-09-05
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探索電容器在電動汽車中的關(guān)鍵作用(上)
當(dāng)代技術(shù),尤其是電動汽車(EV)的電力系統(tǒng),普遍顯示出極高的復(fù)雜度。這些系統(tǒng)在電動汽車的運(yùn)行中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,包括高效地在交流電(AC)和直流電(DC)之間進(jìn)行雙向轉(zhuǎn)換,以及在DC-DC轉(zhuǎn)換過程中精確控制波動的功率水平。
2024-08-25
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用指針萬用表檢測無極電容器和有極電容器
如果電容器正常,表針先往右擺動,然后慢慢返回到無窮大處,容量越小向右擺動的幅度越小,該過程如圖2—14所示。表針擺動過程實(shí)際上就是萬用表內(nèi)部電池通過表筆對被測電容器充電的過程,被測電容器容量越小充電越快,表針擺動幅度越小,充電完成后表針就停在無窮大處。
2024-08-22
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什么是陶瓷電容器? 陶瓷電容器的應(yīng)用
陶瓷電容器陶瓷電容器使用陶瓷材料作為電介質(zhì)。陶瓷是早用于生產(chǎn)電容器的材料之一,因?yàn)樗且环N已知的絕緣體。陶瓷電容器使用了許多幾何形狀,其中一些,如陶瓷管狀電容器和阻擋層電容器,由于其尺寸、寄生效應(yīng)或電氣特性,如今已經(jīng)過時?,F(xiàn)代電子產(chǎn)品中常用的陶瓷電容器類型是多層陶瓷電容器,也稱為陶瓷多層芯片電容器 (MLCC) 和陶瓷盤電容器。
2024-08-13
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PDN 元件對阻抗的影響
在數(shù)字系統(tǒng)中,PCB 的電源分配網(wǎng)絡(luò) (power delivery network,即 PDN) 需要在較寬的頻率范圍內(nèi)具有較低的阻抗值,以確保在數(shù)字器件運(yùn)行時,電壓波動能保持在較低水平。決定 PDN 阻抗的因素有很多,不單單是數(shù)字處理器中用于穩(wěn)定功率輸出的電容器。在工作頻率達(dá)到 GHz 級別的先進(jìn)系統(tǒng)中,PDN 阻抗不僅受到電容器的影響,還有很多因素會決定 PDN 阻抗,即便在非常高的頻率下也是如此。
2024-07-17
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使用 GaN IC 離線電源的大容量電容器優(yōu)化
額定功率75W以下的適配器可細(xì)分為:輸入濾波器、二極管整流器、輸入輸出電容器、IC控制器、輔助電源、磁性元件、功率器件和散熱器。集成解決方案在縮小和簡化轉(zhuǎn)換器方面已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步,目前的剩余組件是磁性元件、輸入“大容量”電容器、輸出電容器和 EMI 輸入級。大量的研究和工程工作集中在高頻交流/直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)上,以減小磁性元件的尺寸。然而,輸入大容量電容器占據(jù)與適配器內(nèi)的磁性元件相同或更大的體積。
2024-05-07
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三款電路優(yōu)化你的充電器設(shè)計(jì)
親愛的,我的充電器在哪里?就目前而言,這可能是生活中最常見的問題了。世紀(jì)之交,電池(尤其是基于鋰離子的電池)成本的降低和性能的提高,推動了電池供電的儲能和便攜式設(shè)備的穩(wěn)步增長。此外,超級電容器由于具有獨(dú)特的性質(zhì),也越來越多地用于各種應(yīng)用。
2024-04-26
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設(shè)計(jì)基于超級電容器的簡單而緊湊的UPS
不間斷電源 (UPS) 在許多應(yīng)用中扮演著重要的角色,例如,獨(dú)立磁盤冗余陣列 (RAID) 存儲中的數(shù)據(jù)保護(hù)、用于安全操作的汽車遙測系統(tǒng),以及醫(yī)療保健行業(yè)的胰島素泵等給藥器械。
2024-04-20
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為什么采用聚合物鋁電解電容器可以解決電源設(shè)計(jì)的痛點(diǎn)?
在設(shè)計(jì) USB 電源以及電子系統(tǒng)和子系統(tǒng)(包括 IC、特定應(yīng)用 IC (ASIC)、中央處理器 (CPU) 和現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA))的功率輸送解決方案時,設(shè)計(jì)人員會不斷尋找方法來提高效率,同時確保以緊湊的外形尺寸在寬溫度范圍內(nèi)提供穩(wěn)定、無噪聲的功率。他們需要提高效率、穩(wěn)定性和可靠性,降低成本,并縮小解決方案的外形尺寸。同時,還必須滿足應(yīng)用中不斷增多的功率性能要求,包括平滑處理電源電路的輸入和輸出電流、支持峰值功率需求以及抑制電壓波動。
2024-03-15
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DC/DC 轉(zhuǎn)換器:提供負(fù)電壓的器件
反相轉(zhuǎn)換器的主要目的是在輸出端提供負(fù)電壓。除了此功能之外,極性反轉(zhuǎn)拓?fù)鋵τ跒樨?fù)載供電非常有用,與系統(tǒng)接地的極性無關(guān),但由可能高于或低于輸出電壓的輸入電壓供電[1]。反相拓?fù)渫ǔJ褂脝蝹€電感器,不需要任何耦合電容器 [2]。這導(dǎo)致使用更少的組件來實(shí)現(xiàn)反相拓?fù)洹?/p>
2024-03-14
- 兆易創(chuàng)新GD32F30x STL軟件測試庫獲得德國萊茵TüV IEC 61508功能安全認(rèn)證
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