关于射频识别技术两个组成部分详解
射频识别系统一般由两个部分组成,即电子标签和阅读器。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序...
最全面的磁珠知识总结
磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑...
解读贴片电感的5个主要参数
贴片<span class="highlight">电感</span>,英语:Chip inductors,又称为功率<span class="highlight">电感</span>、大电流<span class="...
测试全自动电容电感 需要注意哪些事情?
电容<span class="highlight">电感</span>测试仪是不拆线检测补偿电容器的专用仪器。一般在进行电容测试和<span class="highlight">电感<...
解读贴片电感主要参数的含义
电路是由电线和电子元器件组成的,不同的线路所需求的贴片<span class="highlight">电感</span>的参数都不尽相同,贴片<span class="highligh...
三种检查电感元件的方法
对电源变压器可以通电检查,看次级电压是否下降,如次级电压降低则怀疑次级(或初级)有局部短路。当通电后出现变压器迅速发烫或有烧焦味、冒烟等现象...
用于能源技术的低电感定制式电力电阻
集中发电技术正在经历一场革新。传统发电厂(如燃煤、燃气及核能发电厂)逐渐被可再生、分散化的解决方案(如风力、太阳能或生物质发电厂)取代。后一...
PCB设计的磁珠选用技巧
使用贴片磁珠和贴片<span class="highlight">电感</span>的原因:是使用贴片磁珠还是贴片<span class="highlight">电感</span>主 ...
带有漏电感的反激式转换器硬件说明
反激式转换器工作于电压模式控制(VM)的频率响应和在连续导电模式(CCM)下的驱动是次级命令系统。如果大多分析预示传递函数的品质因数只受各种损耗...
PCB电路设计中磁珠的选用技巧
使用贴片磁珠和贴片<span class="highlight">电感</span>的原因:是使用贴片磁珠还是贴片<span class="highlight">电感</span>主要...
无电感D类音频应用实现极低EMI
功率<span class="highlight">电感</span>和铁氧体磁环的价格差异显著,这推动了D类音频放大器滤波设计步入无<span class="highlight">电...
电感的这些相关知识,你都了解?
<span class="highlight">电感</span>元件上电流不能跃变。(<span class="highlight">电感</span>两端电压撤出后,电流不会立即消...
测量三极管的两种有效方法
在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在...
开关电源中电感有什么作用?
<span class="highlight">电感</span>是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。<span class="highlight"...
振荡电路的工作原理及其特性
振荡电路,简单来讲,就是指能够产生大小和方向均随着周期发生变化的振荡电流,而产生的这种振荡电流的电路我们就叫做振荡电路。LC回路便是其中最简单...
电磁兼容性设计的元件选择
电子线路设计者往往只考虑产品的功能,而没有将功能和电磁兼容性(即EMC,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无...
大范围测量电感及电容方法
大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和<span class...
开关电源设计中电感的选择
在开关电源的设计中<span class="highlight">电感</span>的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择<span class="highlight">电感...
电子设计中的滤波器原理与应用
电源滤波器是由电容、<span class="highlight">电感</span>和电阻组成的滤波电路,用于信号与噪声隔离,抑制我们不关心的频率成分,提高信号...
如何为开关电源选择合适的电感
<span class="highlight">电感</span>,一直以来都有些许神秘:它可以产生磁场,把磁场和电场联系起来;<span class="highlight">电感</...
EMI和EMC电路中磁珠和电感起到的不同作用
磁珠和<span class="highlight">电感</span>在解决EMI和EMC方面各与什么作用,首先我们来看看磁珠和<span class="highlight">电感</span>的...
射频电感器——模式线圈及线圈产品的比较
为什么使用片状<span class="highlight">电感</span>器?
只要是低<span class="highlight">电感</span>,即可通过在电路基板上绘制图...
2015-04-24
如何利用磁珠和电感各自优势解决EMI和EMC
<span class="highlight">电感</span>线圈主要是用于对低频干扰信号进行EMI抑制,而磁珠主要是对高频干扰信号进行EMI抑制,因此,对一个频带...
从充电和放电角度谈Boost电路的基本原理
Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章针对新手,将为大家...
封装寄生电感是否会影响MOSFET性能?
高效率已成为开关电源(SMPS)设计的必需要求。为了达成这一要求,越来越多许多功率半导体研究人员开发了快速开关器件,举例来说,降低器件的寄生电容...
非隔离单电感的5-40W内置MOS的LED恒流驱动方案
LED照明驱动电源效率是限制光效的提升和整灯的散热器件成本的瓶颈之一,而非隔离驱动架构对比反激隔离驱动架构,具备效率高(超过90%)、输出电压高、B...
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LED照明驱动电源效率是限制光效的提升和整灯的散热器件成本的瓶颈之一,而非隔离驱动架构对比反激隔离驱动架构,具备效率高(超过90%)、输出电压高、B...
详解怎样选择升压转换器电感值
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出...
如何利用磁珠和电感解决EMI和EMC
磁珠和<span class="highlight">电感</span>在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?...
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