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电子发烧友网>智能电网>什么是尖峰电流

什么是尖峰电流

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2023-04-21 14:53:411764

尖峰电流的抑制方法

尖峰电流是指过电流峰值较高的短暂电流,通常由于整流电路、直流侧电容充电时间过短、开关管失效等原因造成。尖峰电流长期存在对电路、开关元件和其他电力设备造成损坏,因此需要采取抑制尖峰电流的方法
2023-04-21 14:57:323319

尖峰电流的计算

尖峰电流的计算方法根据电路的类型和具体情况不同而有所不同。在直流电路中,尖峰电流的大小通常取决于电路中电源和电路内电子元件的电容性质以及电路的干扰情况,并可以通过以下公式进行计算
2023-04-21 15:01:353534

简述浪涌保护器的主要参数

浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-05-09 11:28:364942

详解浪涌保护器的作用

浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-05-09 11:37:351991

如何判别浪涌保护器好坏?

浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在很短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-07-14 11:31:451758

尖峰电流的形成和抑制方法 PCB布局时去耦电容摆放方法

数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下图的TTL与非门为例说明尖峰电流的形成:
2023-08-14 11:52:12508

电路级ESD防护方法

当IC经受静电放电时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应的IC管脚。瞬间大电流会严重
2023-08-10 08:31:44520

PCB线路上的噪声

而当状态发生变化时,暂时会有Q3和Q4管同时导通,这时在电源和地之间形成了短暂的低阻抗,产生了30~100 mA的尖峰电流。当门输出电平从低变为高时,电源不仅要保持输出电流,还要给寄生电容充电
2023-08-29 14:27:04178

ESD可能引起的问题 几种ESD静电保护方法介绍

当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应
2023-10-17 09:25:272337

电路级ESD防护方法

当IC经受静电放电时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应的IC管脚。瞬间大电流会严重
2023-10-28 08:28:26499

科达嘉大电流功率电感器 CPEA2017L系列应用介绍

x20.50mm。1、扁平线圈作为绕组,绕线空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不
2023-12-07 10:11:570

科达嘉大电流功率电感器 CPEA2022L系列应用介绍

空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案中作为
2023-12-07 10:10:500

科达嘉大电流功率电感器 CPEA2622L系列介绍

,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案中作
2023-12-07 10:09:370

科达嘉大电流功率电感器CPEA2626L系列应用介绍

空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计
2023-12-07 10:08:330

CODACA科达嘉大电流功率电感器 CPEA3222L系列介绍

利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案
2023-12-07 10:07:280

CODACA科达嘉大电流功率电感器CPEA3635L系列产品概要

空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案中作为
2023-12-07 10:04:500

科达嘉大电流功率电感器 CPEA5051DL系列介绍

,绕线空间利用率高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案
2023-12-07 10:01:370

CODACA科达嘉超级大电流电感CPEA4141L产品介绍

高,低直流电阻、低温升。2、在相同尺寸和相同磁导率情况下,CPEA系列电感磁芯具有更小磁致伸缩系数,不容易产生噪音,适合应用在各种DC/DC转换器以及滤波电路设计。3、优异的软饱和特征,且直流偏置特性(饱和电流)受温度影响小,能够有效抑制瞬间高尖峰电流而不饱和,也适合在各种大功率设计方案中
2023-12-07 10:00:110

电流功率电感器CPRX2520L系列应用介绍

,工作温度--55℃~+150°C (包含线圈发热)。1、CPRX系列采用科达嘉自主研发的金属磁粉芯材料设计,具备极低的磁芯损耗和优异的软饱和特性,能够承受更高的瞬态尖峰电流保持稳定的电气性能。2、线圈采用扁平线绕制,有效截面积得到增加,磁芯绕线窗口利用率高达90%以上,能够在紧凑的尺寸条件下提供
2023-12-08 09:42:170

电流功率电感器CPRX3231L系列应用介绍

)。1、CPRX系列采用科达嘉自主研发的金属磁粉芯材料设计,具备极低的磁芯损耗和优异的软饱和特性,能够承受更高的瞬态尖峰电流保持稳定的电气性能。2、线圈采用扁平线绕制,有效截面积得到增加,磁芯绕线窗口利用率高达90%以上,能够在紧凑的尺寸条件下提供极低的直流电阻,长时间承受大电流
2023-12-08 09:41:190

什么是esd?esd的危害有哪些

之一。以下是ESD可能引起的问题: 在集成电路(IC)遭受静电放电(ESD)的事件中,由于放电路径的电阻极低,通常无法有效抑制放电过程中的电流。 例如,当一个带有静电的电缆接入到电路的接口时,形成的放电回路几乎无电阻,导致产生数十安培级别的瞬时尖峰电流,这些电流
2024-02-16 09:50:00488

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