在智能手机快充、便携式电子设备普及的当下,源仪电子 CM6000 充电器共模自动测试系统 已成为解决充电器品质痛点的关键设备 —— 传统人工测试效率低、误差大,难以匹配量产节奏,而该系统让充电器共模测试从 “低效抽检” 升级为 “高效全检”。
2025-12-31 08:57:39
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TDK ACT1210E共模滤波器:汽车以太网应用的理想选择 作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,对于各种电子元件的选择总是慎之又慎。今天就来和大家分享TDK的一款非常出色的共模滤波器
2025-12-26 11:15:07
183 TDK TCM06U系列共模滤波器:高速信号的噪声克星 在高速信号传输的世界里,噪声干扰一直是工程师们头疼的问题。TDK的TCM - U系列共模滤波器,特别是TCM06U类型,为超高速差分信号接口
2025-12-25 16:45:02
223 SRF3225TP系列共模电感:电子设计的理想选择 在电子电路设计中,电磁干扰(EMI)一直是工程师们需要重点解决的问题。共模电感作为一种有效抑制EMI的元件,在各类电子设备中发挥着关键作用。今天
2025-12-23 16:25:06
126 探索Bourns 04770x系列共模电感:特性、规格与应用 在电子设备的设计中,共模电感是抑制电磁干扰(EMI)的关键元件。今天我们来深入了解Bourns公司的04770x系列共模电感,看看它有
2025-12-23 15:15:08
146 探索AC4842R系列空气线圈电感器的特性与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们将深入探讨BOURNS的AC4842R系列空气线圈电感器,了解其特性、应用场
2025-12-23 14:20:07
152 SRF4532TA系列共模贴片电感:性能剖析与应用指南 引言 在当今的电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和噪声问题是工程师们经常需要面对的挑战。共模贴片电感作为解决这些问题的关键元件,其性能和特性
2025-12-23 11:40:13
238 探索SRF3225TABG共模贴片电感:性能与应用解析 在电子设备的设计中,电感作为关键的无源元件之一,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Bourns的SRF3225TABG
2025-12-23 11:35:17
250 探索Bourns CM1309系列共模扼流圈:特性、应用与选型指南 在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)是一个不可忽视的问题。为了有效抑制EMI,共模扼流圈成为了工程师们常用的解决方案之一。今天
2025-12-23 10:10:11
135 探索AC1060R系列空气线圈电感器的卓越性能 在电子设备的设计中,电感器作为重要的基础元件,对电路的性能起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的AC1060R系列空气线圈电感器,看看
2025-12-22 16:35:09
201 探索 AC2213R 系列空气线圈电感器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电感器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 Bourns 公司的 AC2213R 系列空气线圈电感器,看看
2025-12-22 16:35:06
198 探索AC3630R系列空气线圈电感器:特性、规格与应用 引言 在电子设备的设计中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们将深入探讨Bourns的AC3630R系列空气线圈电感器,了解它的特性
2025-12-22 16:35:03
186 AC4013R系列空心线圈电感:特性、应用与设计要点 在电子电路设计中,电感作为重要的无源元件,其性能对电路的稳定性和功能实现起着关键作用。今天,我们来深入了解一下BOURNS的AC4013R系列
2025-12-22 16:30:14
198 深入解析CCF1206系列多层共模滤波器 引言 在电子设备的信号传输中,共模干扰是一个常见且棘手的问题,它会影响信号的质量和稳定性,导致设备性能下降甚至出现故障。CCF1206系列多层共模滤波器作为
2025-12-22 15:20:06
176 深入了解SRF7038A系列共模扼流圈 在电子设计的领域中,共模扼流圈是解决电磁干扰(EMI)问题的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRF7038A系列共模扼流圈,看看它有
2025-12-22 14:10:05
186 探索Bourns SRF3225TAP系列共模贴片电感:特性、应用与设计考量 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电感元件对于电路性能的优化至关重要。今天,我们将深入探讨Bourns
2025-12-22 14:10:02
172 的MODEL SRF1709共模扼流圈,看看它有哪些独特之处和应用价值。 文件下载: Bourns SRF1709共模扼流圈.pdf 产品特性与优势 低辐射与高电感设计 SRF1709采用铁氧体环形磁芯
2025-12-22 13:50:02
161 探索松下汽车级功率扼流线圈:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,功率电感起着至关重要的作用,尤其是在汽车电子这样对可靠性和性能要求极高的领域。今天,我们来深入了解一下松下推出的汽车级功率
2025-12-21 17:40:09
992 共模扼流圈具有诸多出色特性,使其在信号线路滤波应用中表现卓越。 电感范围广 :电感值从 51μH 到 4.7mH,能满足不同的设计需求。例
2025-12-18 09:30:12
166 传导干扰以电压或电流的共模(不对称)和差模(对称)形式出现。共模干扰是指相线由地形成的回路干扰;差模干扰是指相线之间形成的回路干扰。LISN
2025-12-10 11:08:01
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电子设备卡顿、EMC测试屡败、信号传输跑偏——很多时候不是核心元件出问题,而是被“电磁干扰”拖了后腿!这时候,共模电感这位“隐形卫士”就该登场了。作为电磁兼容(EMC)设计的关键元器件,它凭借“过滤
2025-12-02 08:42:16
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Vishay/Dale IFLNx共模扼流圈是高阻抗表面贴装扼流圈,采用紧凑型SMD封装。这些扼流圈具有高达2Ω 的最大DCR(+25°C)、高达360mA的典型热额定直流电流以及高达11k
2025-11-12 11:37:35
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Vishay/Dale ICM0603表面贴装共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为50V ~DC ~ 。ICM0603系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125
2025-11-11 11:02:33
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Vishay/Dale ICM5050大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。ICM5050系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:41:04
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Vishay/Dale ICMS2321-10共模扼流圈是大电流、高电压扼流圈,专为电力电子设备和工业应用中的卓越EMI抑制而设计。这些扼流圈的电感范围为70μH至480μH,在1MHz时的阻抗高达
2025-11-09 16:41:17
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型号:用于实现低直流电阻的3627和用于实现低直流电阻和高电流能力的3627*C,后者具有高阻抗特性。得益于以上特性,3627*C非常适合用作直流电源电路中的扼流线圈。
2025-11-05 09:39:17
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在那个仿真器件库里面能找到共模电感呀?请问诸位专家。
2025-10-31 14:44:42
瞬态干扰的抑制能力,若CMTI不足可能导致信号失真、输出错误甚至系统故障。 核心特性与重要性 技术定义:CMTI通过隔离层两侧施加的共模瞬变电压(如±2kV脉冲)测试,以器件输出信号不出现误动作的最大dV/dt值作为量化标准。 应用场景
2025-10-30 12:10:41
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在电子设备和电力系统的运行过程中,电流信号通常包含共模电流和差模电流两种成分。共模电流是流经设备对地回路的非有用电流,容易引发电磁干扰(EMI)和设备异常发热等问题;而差模电流是参与能量传输或信号
2025-10-29 09:10:31
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)共同构成高频噪声路径。图(1)1.等效电路模型【关键元件】:共模电感(L3)与寄生电容(C1/C2)、寄生电感(L1/L2)。【噪声路径】:当共模噪声从U1产生时,
2025-10-21 11:33:15
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车规级共模电感VSTP系列具备出色的高阻抗性能,针对共模噪音进行有效抑制,大幅降低噪音对汽车电源系统及各类电子设备的干扰,确保电源信号稳定传输,为车载电子设备的正常运行提供纯净的电力环境。
2025-10-17 16:03:41
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伍尔特电子(Würth Elektronik)宣布扩展其WE-CMDC数据线共模电感产品系列,采用新型封装,可在额定电流高达10 A的条件下提供有效的噪声抑制,成为现代大电流应用的理想选择。
2025-10-16 13:46:28
481 在电子电气系统中,共模电压是影响系统稳定性、电磁兼容性(EMC)以及设备安全的关键因素之一。 准确测量共模电压对于分析系统故障、优化电路设计以及保障设备可靠运行至关重要。 本文将从共模电压的基本概念
2025-10-14 09:13:28
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【EMC技术案例】共模电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例
2025-09-28 15:05:04
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共模瞬态抗扰度(CMTI)是衡量半导体隔离器件在高压瞬变干扰下保持信号完整性的关键指标,尤其在SiC/GaN等宽禁带半导体应用中至关重要。以下是核心要点: 一. 定义与单位 CMTI指隔离器
2025-09-04 15:29:23
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半导体CMTI(共模瞬变抗扰度)是衡量隔离器件在高频共模干扰下维持信号完整性的关键指标,其定义为隔离电路两侧地电位间瞬变电压的最大耐受变化率(单位:kV/µs或V/ns)。该指标直接反映器件对快速
2025-08-26 16:29:25
836 今天更新一篇“电感”文章,与您一起了解一下共模电感的应用,直接切入主题。
2025-08-21 13:51:59
1894 在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析共模信号与差模信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。 一、 共模信号与差模信号的基本定义 单相电
2025-07-28 15:07:15
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电感线圈作为电子电路中的核心无源元件,其性能稳定性和机械可靠性直接影响电子设备的工作效能。激光焊接技术凭借其独特的工艺优势,在电感线圈的高精度、高可靠性连接环节中扮演着关键角色。下面来看看激光焊接
2025-07-22 14:24:44
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无线充电发射线圈参数设置需考虑圆形与方形线圈选择,多层线圈设计增大磁场覆盖范围,尺寸与功率匹配需综合考虑。电阻降低可减少发热,电感需精确匹配。谐振频率需与接收端一致,不同应用场景需有差异化需求。
2025-07-17 08:17:00
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iPhone 13无线充电发热争议不断,充电发热是物理损耗而非安全隐患。系统调度的温控管理系统自动限制处理器性能、降低屏幕亮度,降低发热。第三方无线充电器虚假加速影响电路安全,使用非MFi认证充电器引发异常发热概率高。
2025-07-12 08:38:00
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共模浪涌以前没有特别关注过,最近看到几个类似的应用,因此结合DeepSeek强大的功能与网上搜集到的经验分享,稍作整理归纳,供被共模浪涌困扰的小伙伴简单参考。
2025-07-10 10:50:29
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全新电感器具备薄型、紧凑尺寸特点,并可在高频范围内提供高阻抗 2025 年 6 月 26 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出一款全新共模电感系列,专为
2025-06-26 17:39:59
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在当前电子产品中,绝大多数的高速信号都使用地差分对结构。差分结构有一个好处就是可以降低外界对信号的干扰,但是由于设计的原因,在传输结构上还会受到共模噪声的影响。共模噪声滤波器就可以用于抑制不必要的共
2025-06-11 17:35:04
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干扰明显偏高,导致无法通过测试标准。
当前的电路措施如下:
输入侧做了TVS+共模电感+LC滤波,输出端也加了π型滤波结构,使用Y电容从输出GND到PE进行泄放,PCB是双层板,地线和开关回路尽量分区
2025-06-09 17:11:24
异常闪烁的常见原因,并提供针对性的维修方案,帮助技术人员快速定位问题,保障生产连续性。 一、PLC指示灯异常闪烁的典型表现与分类 PLC面板通常配备电源(PWR)、运行(RUN)、错误(ERR)、通信(COM)等多个状态指示灯。异常闪烁主要表现
2025-06-07 16:13:03
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AD9253 共模输入范围是多少?当输入的信号范围为-50dBm~10dBm时,是否可以直接接到AD9253的输入口?
2025-06-03 12:41:47
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作
2025-05-28 16:57:22
在恶劣的工厂和工艺环境中,可编程逻辑控制器 (PLC)模拟输入模块的可靠性要求需要支持高达数百伏的高共模电压。该共模电压来自不同的来源,它是由耦合或线路问题导致的。在存在高共模电压的情况下保持模拟转换所需的精度对模块设计人员而言是一个挑战。
2025-05-21 09:21:26
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时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改 EMC防护器件 大电流共模滤波器能够在电源线路上有效抑制共模干扰。共模干扰是指电源线上同时出现的、幅度相等、相位相同的干扰信号,它会对周边电子设备产生
2025-05-15 10:35:26
617 的扩展频率范围内,该模块仍展现出较为良好的信号输出特性。
后进行对比测试,对共模电感磁环、驱动隔离变压器,进口共模滤波模块以及 LOTO 注入变压器的带宽性能进行了评估,如下图所示,这四类变压器均
2025-05-08 17:33:25
INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 在共模信号电压高达 ±275 V
2025-05-08 10:08:08
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文章详细介绍了HDMI2.0滤波保护叠层共模滤波器的应用背景和技术细节。HDMI2.0作为高清多媒体接口标准,带宽能力显著提升至18 Gbps,但也带来了电磁辐射风险增加的问题。文中分析了
2025-05-07 17:25:43
0 INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 INA149 能够精确测量高达±275 V 的共模信号出现时的小额差分电压。INA149 输入受到瞬时共模或者高达500 V 的差分过载保护。
2025-05-07 11:42:02
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应变检测电路前端加共模电感有效抑制干扰
2025-05-06 15:46:55
1 这里在详细推导功率变换器直流侧与交流侧共模电压表达式基础上,研究了三相两电平PWM 电机驱动系统电机侧共模电压的时域特性、频域特性,及功率变换器与电机之间存在长电缆连接时电机终端共模电压的变化情况
2025-04-26 01:13:03
1、共模电感原理在介绍共模电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。共模扼流圈有多个同样的线圈,电流在这些线圈里反向流
2025-04-25 16:56:55
在测同一被测线材时,其阻抗会因在该被测线材上传输的信号型式不同,而分为单端阻抗,同模(共模)阻抗及差分阻抗,其差异主要表现在测试的信号条件上。故每种线均可测得上述3种阻抗,但因线材应用不同,各种阻抗
2025-04-24 07:32:08
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全新空气线圈电感满足当前高频应用对增强信号滤波、高效能能量传输与精密电感容差的需求 2025 年 4 月 21 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出
2025-04-21 17:28:09
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的线圈中,长冈系数为如下图表所示。2r/l=0为无限长的线圈,其长冈系数为1,有限长度的线圈不足1。意思是如果截面积相同,则长度越短电感越低。 因此,如果线圈的长度相同,要增加电感量,可以绕制更大
2025-04-16 11:31:28
活用RC基本特性的电路试验,高频波中电阻的动作和特性的影响,用于电源稳定化的电容效果的试验,电源中使用扼流线圈的效果实验,LC滤波器和匹配电路的特性及效果的试验,自作并充放理解使用环形铁心的电路实验
2025-04-15 15:50:12
请问AD2S1210的共模抑制写的是±20弧秒/V,这个单位是什么意思呢
2025-04-15 06:54:57
在电子设备的生产和测试过程中,PCBA(印制电路板组装)异常发热是一个常见且棘手的问题。过高的温度不仅会影响设备的性能,还可能导致元器件损坏甚至设备报废。因此,快速定位发热原因并采取有效的解决措施
2025-04-10 18:04:33
1389 区别于常见的电感有四个导线称之为共模电感。
▎抑制共模噪声
抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在
2025-04-09 11:12:24
开关电源的共模干扰抑制技术|开关电源共模电磁干扰(EMI)对策详解 0 引言 由于MOSFET及IGBT和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦
2025-03-27 15:07:58
电压偏差也被放大了,我通过ADI官方的仿真软件进行仿真,仿真结果与实测的一致 原因是在输入端的信号上有13mV的共模偏差导致最终输出的信号也存在偏差。麻烦ADI工程师帮忙支持一下,这种情况是否可以通过
2025-03-24 06:29:46
途径分为传导干扰和辐射干扰。传导
噪声的频率范围很宽,从 10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解共模和差模信号之间的差别
2025-03-20 16:39:16
考虑共模干扰的抑制。为了抑制差模和共模干扰,通常的在滤波电路中同时包含有差模和共模电感,但基于以下原因差模电感可去掉:(1) 共模干扰的影响更大,而差模干扰的影响要小得多。一方面同样程度的共模和差模干扰
2025-03-12 15:00:36
本书介绍了RC基本特性的电路试验,高频波中电阻的动作和特性的影响,用于电源稳定化的电容效果的试验,电源中使用厄流线圈的效果试验,LC滤波器和匹配电路的特性及效果的试验,环形铁心电路试验,op放大器,二极管电路试验,MOS电路性能试验。
2025-03-08 16:11:50
问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以共模干扰为主。本文介绍了一种基于补偿原理的无
2025-03-08 10:18:30
一、共模电感共模电感的构成共模电感是一个四端器件,由两组线圈绕在同一个磁芯上,匝数相同,绕线方向相反。从下面的示意图,也可以看出大概意思。 共模电感的作用 共模电感能衰减滤除共模电流,双向抑制共模
2025-03-07 16:55:13
传播的电磁干扰。在开关电源输入电源线中向外传播的骚扰,既有差模骚扰、又有共模骚扰,共模骚扰比差模骚扰产生更强的辐射骚扰。传导骚扰的测试频率范围为 150KHz~30MHz,限值要求如下表 1 所示:
表 1
2025-03-07 15:31:09
了解HX1117稳压器芯片的发热原因,并学习如何通过合理的散热策略来保持其稳定工作。
2025-03-05 17:01:46
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个正确设计的电缆保护系统可能是提高系统静电抗扰度的关键,电缆的线长和回路面积要尽量小以抑制共模耦合,在电缆的两端,电缆屏蔽必须与屏蔽连接,在互连电缆上安装一个共模扼流线圈可以使静电放电造成的共模电压
2025-02-27 15:50:01
)←点击链接下单共模电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整
2025-02-26 13:55:38
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PLC(可编程逻辑控制器)异常工作的原因及解决办法。
2025-02-24 17:27:44
2079 :
光机组装好验证各项画面功能正常,运行测试了几天
把光机组装装到设备上时测试验证投影画面,触发相机拍照也是正常的,也是运行测试几天,
然后设备到了另外一个现场测试发现有小机率偶尔出现投影画面异常。
以下
2025-02-19 07:51:40
在使用ADS1274时,使用了半个小时 异常发热,怀疑是否烧坏 请问用TEST[0 1]能否检测,在测试时需要注意什么问题?
2025-02-13 07:45:09
EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一。共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个
2025-02-11 10:49:18
电磁场是共模干扰电流产生的一个重要原因。当电路走线处于外界电磁场中时,所有导线上都会感应出电压。这个电压相对于大地而言是等幅和同相的,因此会在导线上产生共模干扰电流。这种干扰电流的大小和方向会受到外界电磁场
2025-02-04 16:02:00
1506 在现代计算机系统中,通信控制器驱动扮演着至关重要的角色,它们负责在计算机操作系统与各种通信设备之间建立和维护通信链路。然而,有时通信控制器驱动可能会出现异常,导致设备无法正常工作或性能下降。本文将深入探讨通信控制器驱动异常的原因,并提供相应的解决方案,以帮助技术人员更好地应对这一问题。
2025-01-29 14:33:00
2652 作用。 1、共模电感 (Common mode Choke),也叫共模扼流圈,共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有
2025-01-23 10:45:08
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LDC1000里面配套的PCB线圈的电感值是多少?还有用电感公式算出来的电感能用来做什么?我之前以为能算出靠近PCB线圈的电感的电感值
2025-01-17 08:07:17
电子发烧友网报道(文/黄山明)共模扼流器,也被称为共模电感,是一种用于抑制共模干扰的电子元件。它主要用于抑制共模噪声,即在同一方向上同时出现在两条或多条导线中的噪声电流。 所谓共模干扰是一种电磁
2025-01-16 00:17:00
2956 电子发烧友网站提供《AN-1321:电流检测应用中的共模瞬态.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:22:21
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根据LDC1000的特性,制作了一款车辆检测测试板。使用的处理器是STM32F103,与LDC1000的SPI读写操作正常,LDC1000的时钟有外部晶振提供,晶振频率为8Mhz.。在测量外部线圈
2025-01-13 08:27:46
关于变压器/电感线圈设计(漆包线/三层绝缘线)问题,新领导对变压器要求提出2个问题点要求能否实现设计标准化,各位大神能否合理解答下,谢谢
1、是否能规定线一线径大小:
2、是否能规定/统一线圈匝数:
2025-01-10 10:39:24
我使用贵公司的ADS1299采集脑电,芯片资料上标明的共模抑制比CMRR为110dB,如此高的共模抑制比完全能够把共模信号衰减掉,但是我在实际测量中采集的脑电中还是有很强的共模50Hz干扰。请问下,这种情况要怎么解释呢?
2025-01-09 06:44:06
(1)因为法规要求,需要给ADS1293的各导联输入口加上10V有效值的共模50hz工频电压,而ADs1293内置最大输入为VCC,也就是3.3V,如何才能接入10V有效值的共模电压?
(2)心电各导联的参考地是什么?如果接浮地的设备也应该有一个参考的吧
以上请帮忙解答下,急用,谢谢
2025-01-09 06:41:50
电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识。
2025-01-07 15:43:50
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