在磁珠选型中,很多人以为磁珠的额定电流是就是电路的额定电流,其实应该是电路的额定最大电流,同时还应该考虑降额。
2025-12-28 12:57:25
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)问题。开关电源滤波器正是为解决这一问题而设计的关键器件,其核心作用是抑制噪声、净化电源,确保设备稳定运行并满足EMC标准。 一、基本定义与功能定位 开关电源滤波器是由电容、电感和电阻构成的无源双向滤波网络,又称“电源E
2025-12-26 10:13:41
1357 TDK MPZ1608型片式磁珠:电源线路的降噪利器 在电子工程师的日常设计中,电源线路的噪声问题一直是个令人头疼的难题。今天,就来给大家详细介绍一款TDK的明星产品——MPZ1608型片式磁珠
2025-12-25 14:55:02
115 PRBTEK PKDV5003高压差分探头专用于精准测量开关电源关键节点电压波形,支持高带宽、高压隔离,保障栅极驱动与开关节点检测,提升性能分析与故障诊断能力。
2025-12-24 09:36:34
66 开关电源作为集成了开关管、变压器、整流桥、滤波电容等元件的电子模块。主要作用就是把市电转换成设备所需的稳定直流电压,且转换效率远高于传统线性电源。它主要应用与消费电子、工业设备和新能源与汽车等领域
2025-12-23 14:24:50
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直流开关电源,单相全桥逆变,硬开关电路
变压器初级电流异常突变
一开始使用EE磁芯没有问题,后来换成环形磁芯就发现初级电流异常了,且跟功率大小没有关系,功率小的时候也有,且有的功率段又没有。
2025-12-20 16:57:38
村田BLM系列磁珠电感通过 铁氧体材料特性、高频阻抗设计、宽频带抑制能力、结构优化及多场景适配 ,有效抑制高频噪声,具体分析如下: 一、铁氧体材料:高频损耗特性抑制噪声 BLM系列磁珠采用铁氧体材料
2025-12-10 15:45:32
284 低直流电阻和高焊接耐热性,可添加到电感器中,以提高阻断不必要的高频噪声的能力。阻断噪声时,铁氧体首先集中磁场,增加电感和电抗,从而防止噪声。其次,铁氧体在其本身以电阻形式产生额外损耗,取决于其设计。TE BMC铁氧体磁珠适合用于手机、自动化控制、传感器、计算机和无法实现稳定接地的电路。
2025-11-09 11:28:49
798 ,适合于各种门磁开关、手持式设备、电池电源供电的应用。二维磁开关可以检测芯片平面内 360°任意方向的磁场,
2025-11-07 17:13:12
0 开关电源作为电子行业中最为常见的电源类型,其应用领域十分广泛,作为电源模块测试系统的专业供应商,纳米软件接触的用户中,有很大一部的客户需要我们为其提供开关电源的测试流程和方法,作为其自动化测试中
2025-10-31 09:36:31
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村田磁珠电感作为高频噪声抑制的核心元件,凭借其铁氧体材料特性、宽频带阻抗设计及小型化封装,成为电源、信号线及射频电路中解决EMI问题的理想方案。以下从技术原理、产品特性、选型要点及应用场景四方面展开
2025-10-20 15:58:04
526 本文基于此前发布的《开关电源架构及控制》一文,主要围绕非隔离型电感开关电源稳定控制的关键要素——小信号环路,进行详细讨论。本文旨在为相关领域的研究人员和技术工程师提供相应的信息参考。
2025-10-07 13:09:00
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热敏电阻(NTC 和 PTC)在开关电源中扮演着重要角色,它们主要利用其电阻值随温度变化的特性来实现浪涌抑制和过流/过热保护。
下面这个表格汇总了它们的主要应用场景和特点,方便你快速了解:
NTC
2025-09-09 16:22:01
stm8s芯片电源引脚和地引脚串磁珠,对内部RC振荡电路等会有影响么,程序使用内部高速RC?
2025-08-01 06:38:49
贴片电感磁珠的选型需综合考虑电路需求、性能参数、封装尺寸及环境因素等多个方面,以下是具体选型方法及步骤: 一、明确应用场景与电路需求 1、信号类型与频率 : 数字信号 :需关注磁珠对高频噪声的抑制
2025-07-31 15:00:19
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开关电源的工作频率是设计过程中需要重点考虑的参数之一,它直接影响着电源的效率、体积、成本以及电磁兼容性等关键性能指标。关于"开关频率越高越好"这一观点,需要从多个维度进行辩证分析。 一、高频化的优势
2025-07-13 17:15:54
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)与高精度硬件配置,为工程师提供了诊断开关电源噪声的利器。本文将探讨如何利用该示波器进行FFT分析,精准定位噪声源并优化电源设计。 一、开关电源噪声的产生与挑战 开关电源中的噪声主要由高频开关动作引起,包括纹波(与开关频率相关的周期性波动)和宽
2025-07-08 17:08:09
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开关电源作为现代电子设备中不可或缺的组成部分,其效率、稳定性与可靠性直接影响系统性能。泰克MSO6B示波器凭借其先进的分析功能与一体化平台,为开关电源的调试提供了高效、精准的解决方案。本文将结合
2025-07-08 17:00:24
595 
影响,会严重影响电源系统的性能和可靠性。在实际应用中,我们需要通过优化电路布局、采用去耦电容与缓冲电路以及选择合适的开关器件等措施来有效降低线路寄生电感带来的不利影响。
森木磊石 PPEC inside
2025-07-02 11:22:49
就会变大,并且整机的效率也很低。
如果在开关模式的开关电源,不仅可以提高效率,还可以降低热管理。
什么是开关稳压器?
开关稳压器,实现稳压,就需要控制系统(负反馈),从自动控制理论中我们知道,当电压
2025-06-09 15:33:17
变频器作为现代工业控制的核心部件,其开关电源模块的稳定性直接影响设备整体运行。当变频器出现无显示、无法启动或频繁保护等故障时,开关电源往往是首要排查对象。本文将系统介绍变频器开关电源的维修检测方法
2025-06-08 10:23:03
1770 内容 开关电源简介
开关电源环路分析(以反激变换器为例)
开关电源的环路补偿(以反激变换器为例)
一个基于OB2263的12W电源环路设计实例
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2025-06-06 15:36:48
摘要:文中介绍了基于CM6901模拟控制芯片设计的输出电压为+12 V、输出电流为21 A、额定功率为252 W的LLC开关电源的工作原理、参数计算以及样机实验测试结果。使用CM6901设计的半桥
2025-06-05 15:14:05
100MHz-200MHz 之间大部分出于 PFCMOSFET 及 PFC 二极管,现在 MOSFET 及 PFC 二极管串磁 珠有效果,水平方向基本可以解决问题,但垂直方向就很无奈了 开关电源的辐射一般只会
2025-06-04 17:45:34
内容 第1节:开关电源电磁兼容设计的挑战
第2节:开关电源电磁干扰发射测试
第3节:开关电源传导干扰形成机理及模型
第4节:传导干扰的抑制设计 EMI滤波器设计 无Y电容变压器
2025-06-03 14:49:50
内 容
电阻的应用
电容的应用
电源
二极管的应用
磁珠的应用
如何测量变压器共模噪声
低共模噪声变压器绕法
SR MOSFET的应用
运放的应用
地线的布板
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2025-05-30 14:43:26
本文分三部分,详细的描述了电感的定义、磁珠的定义以及对比了磁珠与电感的区别,通过举例方式详细说明了磁珠的应用场合和使用方法
2025-05-29 15:50:40
深入探讨村田贴片磁珠的性能特点以及选择方法,为工程师和设计师提供参考。 村田贴片磁珠的性能特点 高频滤波性能:村田贴片磁珠的主要功能是作为高频滤波器,能够有效地滤除电路中的高频噪声。它们通过消耗高频信号能量,使磁珠在电路
2025-05-26 15:55:11
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工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。PCB设计是开关电源研发过程中极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行,使用是否安全等问题。随着功率半导体器件的发展和开关技术的进步
2025-05-21 16:00:08
电路措施、EMI 滤波、元器件选型、屏蔽以及印制电路板(PCB)抗干扰设计等多个方面。 降低开关电源自身干扰 开关技术优化 在传统的硬开关电路中,通过增添电感和电容元件,借助二者的谐振效应,能够降低开关过程中的电压变化
2025-05-20 16:50:41
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反激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差。
2025-05-16 14:38:35
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开关电源的设计与研究,PPT课件,还不错的技术资料
目录
一:PDN系统简介
二:开关电源概述
三:开关电源的设计
四:案例分析
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2025-05-13 15:09:17
一 、绪论开关电源电路拓扑是指功率器件和电磁元件连接在电路中的方式,而磁性元件设计、闭环补偿电路以及所有其他电路元件的设计都依赖于拓扑。 拓扑可分为:开关型和非开关型两大类。其中开关型拓扑又可
2025-05-12 16:04:14
肖特基二极管是一种由金属与半导体接触形成的势垒层为基础制成的二极管,也可称为肖特基势垒二极管,属于金属半导体结型二极管。作为一种低功耗、超高速半导体器件,其主要特点是正向导通压降小、反向恢复时间短和开关损耗小,因此广泛应用在变频器、开关电源、模块电源、驱动电路等场合。
2025-05-06 17:45:47
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(电压低则增大输出功率,反之则减小),最终达到一个动态平衡,稳定电压是一个不断反馈的结果。
二、瞬变滤波电路解析市电接入开关电源之后,首先进入瞬变滤波电路(Transient Filtering
2025-04-24 17:22:43
一、升降压电路( BUCK-BOOST 电路)1.1电路简介电路结构如下图,电路图由以下部分组成:
MOS 管:开关电源的开关。接受PWM波形信号,高电平管子打开,低电平管子关闭。
电感 L
2025-04-18 15:27:38
本文档主要介绍开关电源设计与维修。内容包括开关电源的基本电路,开关电源集成控制器,新型开关电源电路设计,开关电源主控元器件,开关电源实例与维修,新型开关集成稳压器应用等,内容丰富,实用性强,而且
2025-04-17 15:36:00
,IQ2减小,电感电流减小。
3 非同步与同步开关电源的介绍根据续流电子器件不同,开关电路可以分为非同步整流和同步整流。那么二者的主要区别是什么呢?以下内容均以Buck电路为例。
非同步开关电源
2025-04-17 11:49:47
01Buck电路电感选型方法开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的作用。主要作用为储能
2025-04-15 11:50:51
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——FAE视角下的效率优化关键器件在现代电子系统中,开关电源(SMPS)以其高效率和小型化优势成为主流电源解决方案。而在SMPS设计中,MDD肖特基二极管作为关键整流器件,因其优异的正向导通特性
2025-04-15 09:37:43
617 
MOS管,即金属氧化物半导体场效应晶体管,在开关电源中扮演着至关重要的角色。
2025-04-12 10:46:40
821 大功率半导体器件。
可以预见,碳化硅将是21世纪最可能成功应用的新型功率半导体器件材料。
关注点二:开关电源功率密度
提高开关电源的功率密度,使之小型化、轻量化,是人们不断努力追求的目标。电源的高频
2025-04-09 15:02:01
的仿真实际上成了对主电路的仿真,从而不仅能够获得变压器的设计参数,还同时获得整个电路的运行参数以及主要器件的最佳设计参数。 二、 Saber 中的变压器我们用得上的 Saber 中的变压器是这些
2025-04-09 14:47:36
作辅助电源,而且其输出直流电压纹波很小。
3.PFC电路基本结构和工作原理
3.1 容性负载对供电电压以及电流的影响开关电源都是利用整流电路后的一个大电容进行滤波的,这使得电路的负载特性为容性,由于
2025-04-09 11:35:56
问题看似简单,却涉及到输入输出电压、占空比、效率和器件应力等多个方面。今天,我们就来详细分析一下这两种匝数比的差异,以及可能带来的影响。
一、开关电源与变压器匝数比的基础
在开关电源中(以常见的反
2025-04-09 11:26:42
式开关电源的典型电路如图三所示。电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧。所谓的反激,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止
2025-04-08 14:07:32
开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电源的EMC
2025-04-08 14:04:37
是电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,一次,反激式开关电源的体积要比正激式开关 电源的体积小,且成本也要低。此外,反激式开关电输出电压受占空比的调制幅度,相对于
2025-04-08 13:34:18
在高频开关电源中,整流元件的性能直接影响能量转换效率。传统整流二极管由于较长的反向恢复时间(trr),在高频环境下会产生较大的开关损耗,降低整体效率。MDD超快恢复二极管以其短反向恢复时间、低反向
2025-04-08 09:56:12
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贴片磁珠的材质主要可以分为铁氧体和非晶态两大类。以下是对这两类材质的详细分析: 一、铁氧体材质 1、特性 : 铁氧体磁珠是应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。 当导线中
2025-04-03 15:14:43
1236 电压输出电压的关系。以buck型为例,因为Vout=D*Vin,所以会有人考虑怎么根据输入电压和输出电压改变占空比。这个问题让我很难回答。
占空比是变化的,但不是根据输出电压和输入电压变化的。开关电源
2025-04-03 13:50:44
开关电源反激和正激的区分
一、电感:
电感简单的说就是导电的螺旋线圈。电感种类比较多,有插脚的贴片的等等。
如图 1:
图 1
L1是有芯电感 L2是无芯电感的原理图画法,这里是讲解反激正激而
2025-04-03 13:49:21
摘要:剖析了直流输出48V/70A与350V/10A两种3500W和48V/112A与350V/17A两种6000W高档开关电源的电路设计与元器件应用特点,并提出了有待继续分析的问题。关键词
2025-04-02 15:19:38
一前言作为常用的电源转换模块之一,BUCK降压电路在很多电子产品中都有应用,是常见的EMI辐射发射超标问题源之一,也是我们平时整改过程中经常会遇到的。今天我们一起来看下如何利用磁珠整改这类问题。二
2025-04-01 11:31:57
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资料介绍:
《开关电源入门》以开关电源实用设计为主线,介绍了常用开关电源的主电路和控制电路,并讨论了 [1]主电路元器件的参数汁算与选择,然后通过应用实例对开关电源的设计和分析进行了剖析。
书中
2025-03-31 14:10:05
资料介绍
内容包括:开关电源的功能及特点、开关电源的基本电路与设计实例、电源电路的模拟、电源规格说明书的查阅与编写、节省能源与高效率化技术、开关电源电磁干扰的防护、开关电源的零件、开关电源的应用实例
2025-03-28 16:37:02
LISN测得共模噪声大)。 → 优先选择磁环 (尤其是铁氧体材质)。 传导超标 (CE) 差模噪声主导 :火线与零线之间的差模电流超标(如开关电源噪声)。 → 磁环效果有限 ,需配合差模滤波电路。 二、磁环的核心作用与选型 磁环机理 : 高频损耗 :铁
2025-03-27 17:22:05
3863 开关电源的磁芯元件详细设计,是开关电源的必经之路
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2025-03-27 16:22:01
的,其输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。由于变压器的磁芯大小与开关电源工作频率的平方
2025-03-26 14:18:29
导读: 作为工作于开关状态的能量转换装置,开关电源的电压、电流变化率很高,产生的干扰强度较大;干扰源主要集中在功率开关期间以及与之相连的散热器和高平变压器,相对于数字电路干扰源的位置 较为清楚
2025-03-26 14:08:57
中心议题:电感的特点 降压型开关电源的电感选择 升压型开关电源的电感选择 解决方案:计算降压型开关电源的电感值 计算升压型开关电源的电感值
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2025-03-26 14:07:44
揭秘:低压大电流开关电源的设计过程摘要:本文简要介绍了有源箱位同步整流正激变换器的原理及主要参数的设计方法,给出了具体的设计公式和样机结果。经理论分析及样机验证,证明了有源籍位同步整流正激变
2025-03-25 13:49:14
开关电源(SMPS)是现代电子设备中不可或缺的供电方式,其核心特点是高效能、体积小、重量轻。在高频工作的开关电源中,整流二极管的反向恢复特性直接影响能量损耗和转换效率。相比普通整流二极管,快恢复
2025-03-25 09:39:56
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随着电子技术的飞速发展和环保意识的增强,高效、节能的电源系统成为市场的主流需求。开关电源以其高效率、小体积等优点在众多领域得到了广泛应用。而MOS管作为开关电源中的核心元件之一,在电源转换、控制和保护中起着至关重要的作用。
2025-03-24 14:10:37
1133 
要使 EMI 滤波器对 EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的 EMI 滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
1.抗共模干扰
2025-03-22 15:17:56
在现代电子设计中,贴片磁珠作为一种重要的电磁干扰(EMI)抑制元件,被广泛应用于高频电路、信号处理以及电源管理等众多领域。额定电流与温升作为贴片磁珠的两个核心参数,其相互关系对于确保电路的稳定性
2025-03-21 14:50:55
820 开关电源系列第二篇和第三篇分享了反激和正激两种隔离DCDC拓扑的工作原理,今天再分享另外三款隔离DCDC拓扑:半桥、全桥、推挽。1、 半桥变换器半桥变换器变压器原边由两只电容和两只高压晶体管对角线
2025-03-20 11:27:10
关断时充了能,在本周期开关导通时将能量释放,此时二极管VD截止,这时相当于是电容充当电源放能,给电感L1充能,右侧的电流路径为电感L1→电容C1→开关S→负载。如下图左所示。
在开关断开阶段,在左侧
2025-03-20 11:15:22
摘要:
在现在能源越来越紧张,是提倡电源管理和节省能量的时代,降低电源供应器在待机时的电能消耗显得越来越重要和紧迫。目前已经有一些可以降低开关电源供应器在极轻载或无载时的功率损耗,和其它额定损耗
2025-03-17 15:25:45
这是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取、变压器
2025-03-17 14:18:53
本文档基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线式正、反激电源)及其磁件设计、MOSFET导通和开关
2025-03-17 14:15:11
今天要给大家分享一些开关电源方面的资料,里面都是开关电源相关的技术知识,有入门基础,TI培训,变压器,EMC等相关知识,如果工作之余时间比较充裕的条件下,可以多学习下。
本资料可供从事开关电源
2025-03-11 13:45:02
的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源 PCB 排版就变得非常重要。开关电源 PCB 排版与数字电路PCB 排版完全不一样。在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过 PCB 软件来自动排列,且
2025-03-10 17:40:01
摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
关键词:开关电源;保护电路;可靠性
1 引言
评价开关电源的质量指标应该是
2025-03-10 17:11:29
实现 DC/AC、DC/DC 电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用
2025-03-10 17:01:32
摘要:开关电源 PCB 排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的 PCB 排版存在着许多问题.详细讨论了开关电源
2025-03-10 16:54:43
的关键因素,当然这也将决定生产出的芯片的好坏以及由芯片构成的电子系统的质量等等。本文通过选择一张较为典型的高速单片开关电源图,对其进行SCH图以及PCB版图的绘制,并就其会产生的电磁兼容问题进行分析和讨论
2025-03-08 10:13:32
问题,主要要考虑接地、)电路与 PCB 板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。
本文通过介绍磁珠的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容方面的重要性,以求为开关电源产品设计者在设计新产品时提供更多、更好
2025-03-03 16:32:35
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出
2025-03-03 16:02:11
开关电源,工作原理简介
2025-03-02 22:53:40

Supplies,简称 SMPS),它还有一个绰号——DC-DC 转化器。本次文章我们将
会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介 绍以及这些元器件的功能。
●线性电源知多少
目前主要
2025-02-26 15:35:32
)、开关电容型以及谐振型。4.按控制方式分:脉冲宽度控制方式(PWM)与脉冲频 率控制方式(PFM)。5.按过流保护方式分:输出电流检测方式与开关电流检测方式。
二、 开关电源基础功能:通过高频开关技术将
2025-02-26 14:56:03
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
1
2025-02-11 10:49:18
,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。磁珠:则是一种能量转换(消耗)器件,将流过的高频信号以热能的形式消耗掉。磁珠是一种阻抗随
2025-02-08 13:12:20
电子产品的高频化趋势,给电子产品带来小型化及节能化的同时,也带来了高频率的电磁兼容问题,而传统的电感产品在高频段的电磁干扰处理能力不尽如人意,为解决高频段的EMI问题,磁珠就应运而生。
2025-01-21 16:10:03
1048 
穿心磁珠也叫磁珠滤波器,是一种EMI噪音滤波器,主要用于抑制高频噪音。实物与电感相似,原理与电感基本一样,所以部分厂家会将穿心磁珠归类为电感。电感是一种储能器,对于抑制噪音的主要原理有点类似电网调节
2025-01-21 09:31:06
1955 
金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,简称MOSFET)是现代电子技术中不可或缺的元器件之一,在开关电源
2025-01-20 15:35:42
2156 我现在在做得项目是一个3项并联,最大输出功率1.8KW的开关电源 ,开关频率80K,但是输出纹波大小以及频率不一致,很是苦恼,图如下:
单开一路时的纹波,很好,大小基本一直,频率80K
3路全开,纹波如下所示
2025-01-17 11:08:16
的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)。在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难
2025-01-16 10:57:25
磁珠和电感在电路中的阻抗特性各有其独特之处,下面将分别进行详细阐述。 磁珠的阻抗特性 磁珠在电路中的主要作用是抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰。其阻抗特性随着频率的变化而显著变化,具体表现
2025-01-15 15:40:55
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开关电源适配器的使用过程中,电源产品温度过高主要有两个方面,其一是MOS管,第二点就是电源器本身的设计问题,那么接下来我们就从这两点分析,看如何来解决开关电源适配器的温升问题。
首先我们从MOS管来
2025-01-10 14:59:16
LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约
2025-01-10 14:21:05
在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,开关电源漏电
2025-01-09 13:59:29
)的核心技术。)。21世纪开关电源的技术追求和发展趋势可以概括为以下三个方面
(1)高频理论分析和实践经验表明,电气产品的变压器、电感和电容的体积重量与供电频率的平方根成反比。因此,当我们将频率从50Hz
2025-01-09 13:54:57
在这里有电源技术干货、电源行业发展趋势分析、最新电源产品介绍、众多电源达人与您分享电源技术经验,关注我们,与中国电源行业共成长! 提升开关电源效率的理论分析与实战经验 引言 开关电源设计中,为获得
2025-01-09 10:04:41
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