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[常见问题解答]如何正确选择贴片电感的规格以满足电路需求[ 2024-12-19 10:58 ]
选择合适的贴片式电感对电路的性能和稳定性有重要影响,尤其是在不同的应用场景和设计要求下。以下是选择贴片式电感时应考虑的几个关键因素。一、确定电路的基本要求在选择电感型号之前,首先需要明确电路的功能需求。例如,电感是否用于滤波、电源管理、信号传输等。不同的电路对电感值、载流能力、频率特性等有不同的要求。1. 用于滤波时,电感值和频率特性至关重要,必须确保电感能够在目标频率下有效工作。2. 用于电源管理时,应选择能够承载大电流且直流电阻低的电感。二、选择合适的电感值电感值是选择贴片电感时的重要参数之一,它直接影响电路的
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[技术文章]C945 典型应用电路[ 2024-04-24 16:10 ]
C945是一种常用的低功耗NPN晶体管,常见于各种电子电路中。它具有多种应用场景和参数特点。一、应用场景:1. 放大电路:C945作为NPN型晶体管,在放大电路中扮演着重要的角色,特别是在小信号放大电路中。2. 开关电路:由于C945具有较高的开关速度和较低的饱和电压,因此在开关电路中也广泛应用,例如作为开关的驱动器件。3. 振荡电路:C945在振荡电路中也有应用,例如在多谐振荡器或正弦波振荡器中起到关键作用。二、参数特点:1. 低功耗:C945具有较低的功耗,适合在电路中长时间稳定运行。2. 高频率特性:由于其快
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[常见问题解答]IGBT管的工作特点与选型[ 2023-08-22 16:13 ]
IGBT管的工作特点与选型IGBT是绝缘栅双极型晶体管的缩写,IGBT是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,它融合了这两种器件的优点,既具有MOSFET器件驱动功率小和开关速度快的优点,又具有双极型器件饱和压降低而容量大的优点,其频率特性介于MOSFET与功率晶体管之间,可正常工作于几十kHz频率范围内。IGBT管可以根据其结构特点分为单极IGBT管和双极IGBT管。单极IGBT管具有简单的结构,可以实现高效率的控制;双极IGBT管具有更复杂的结构,可以实现
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[常见问题解答]影响放大器频率的因素详解[ 2023-07-29 15:01 ]
影响放大器频率的因素详解任何放大器都不能包打天下,由于三极管自身的频率特性和放大器中电容等元器件的参数决定了放大器对频率的“敏感性”,这一期主要讨论在放大器中是什么元器件影响了整体的频率特性。关键词:频率特性;01耦合电容的影响电容容抗计算公式为:由式(1.1)可知,容抗与频率成反比:经过电容的信号的频率越低,电容对其阻碍作用就越大,反之亦然。 所以如图1-1所示的放大器对低频信号放大时的增益较高频时要小,原因就是低频信号在输入、输出耦合电容C1和C3上衰减的比较厉害。 除此之外,电容C1和
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[常见问题解答]线性稳压器稳定性的阶跃响应法介绍[ 2023-03-24 15:45 ]
在大容量多层陶瓷电容器(以下简称“MLCC”)并不常见的时代开发出来的线性稳压器,当在线性稳压器输出端连接MLCC等低ESR的电容器时,可能会在线性稳压器反馈环路中发生相位延迟并引起振荡。在这种情况下,可以在线性稳压器中通过与输出电容器串联插入电阻器并增加ESR使相位超前来避免振荡。确定要串联插入的电阻值时,正确方法是使用频率特性分析仪(FRA)来确认相应电路中的线性稳压器的实际相位裕度。但是,如果无法使用FRA,或者即使可以使用FRA却由于输出电压固定型线性稳压器的反馈环路位于IC内部而无
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[常见问题解答]MOS管中的密勒效应详解[ 2023-02-21 17:55 ]
前面我们详细的介绍了共射放大电路的设计步骤,对于低频信号,可以不考虑三极管的频率特性,但是随着输入信号频率的增加,MOS管的寄生电容就不得不考虑。MOS管有极间电容有Cgd,Cgs,Cds。MOS管的寄生电容Cgs跨接在输入端与地之间,对于输入端来说与基极电阻构成了低通滤波器,会使MOS管的高频性能下降。Cds跨接在输出端与地之间,对于输出端来说与基极电阻构成了低通滤波器,会使MOS管的高频性能下降。虽然Cgs和Cds都使MOS管的高频性能下降,却很好理解。只要知道了这两个容值,和输入输出电阻就可以计算出截止频率,
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[常见问题解答]三极管放大电路如何设计[ 2023-02-07 17:48 ]
01 分析设计要求电压增益可以用于计算电压放大倍数;最大输出电压可以用于设置电源电压。输出功率可以用于计算发射极电流;在选择晶体管时需要注意频率特性。02 确定电源电压在第一个图中我们观察到最大输出电压幅值为5V,三极管输出电压幅度由Vc极电压决定,而Vc端的电压要设置为电源电压的1/2左右。在这里我们设置为电源电压为15V,为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参考点。当输入信号增大时,则Ib增大,Ic电流增大,则电阻R2的
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[常见问题解答]UC3842引脚功能与UC3844的内部简易框图介绍[ 2023-01-31 16:10 ]
UC3842主要是利用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,UC3842主要有8个引脚,关于UC3842的功能简单介绍:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.72/(RT×CT)。UC3844的内部简易框图分析VCC端
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[常见问题解答]单电源供电的信号发生器电路解析[ 2022-11-28 17:54 ]
信号发生器工作原理信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。各种波形曲线均可以用三角函数方程式来表示。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号发生器。信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分
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[常见问题解答]基于PWM开关电源集成UC3842的开关电路设计介绍[ 2022-11-07 11:53 ]
下图为UC3842 内部框图和引脚图,UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:①脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内
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[常见问题解答]采用开关电源的开关恒流源介绍[ 2022-11-04 15:32 ]
采用开关电源的开关恒流源电路构成如图2.3.2所示。BG1为开关管,BG2为驱动管, RL为负载电阻, RS为取样电 阻, SG35 24为脉宽调制控制器, L1、E2、E3、E4为储能元件, RW提供基准电压Uref。 图采用开关电源的开关恒流源工作原理:减小开关器件的导通损耗和开关损耗是提高电路效率的关键。为此,器件选择饱和压降小、频率特性好的开关三极管和肖特基续流二极管。扼流圈L1的磁芯上再绕一个附加线圈,利用电磁反馈降低开关三极管的饱和压降,并采用合理的结构设计,使电路的分布参数得到有效的控制。当电源电压降
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[常见问题解答]采用AD9854与STM32的频率特性测试仪设计介绍|壹芯微[ 2022-03-01 14:56 ]
采用AD9854与STM32的频率特性测试仪设计介绍|壹芯微 随着现代电子技术的飞速发展,频率特性测试仪作为现代电子测量领域的一种重要工具,其设计理念也在不断地革新。频率特性测试仪是一种测试网络或者电路的频率特性的仪器,又称扫...
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[常见问题解答]差模电感的工作原理与作用介绍[ 2022-01-18 17:59 ]
差模电感的工作原理与作用介绍差模电感是一种对差模高频干扰的感抗大的电感,也称差模扼制线圈。其必须流过交流电源电流,一般是采用μ值较低的铁粉心(Ironpowdercore),由于μ值较低所以感值较低,典型值是数十uH到数百uH之间。差模电感器磁芯材料有3种:铁硅铝磁粉芯的单位体积成本最低,因此最适合制作民用差模电感器。铁镍50和铁镍钼磁粉芯的价格远远高于铁硅铝磁粉芯,更适合军用和一些对体积和性能要求高的场合。下面讲述其的原理、特点以及作用:1.特点(1)坚固及低成本;(2)频率特性优良;(3)良好的衰减特性;(4)
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[常见问题解答]电力电容器的作用与规格型号介绍[ 2021-12-31 14:33 ]
电力电容器的作用与规格型号介绍电力电容器是无源电子元件,用于电力系统和电工设备的电容器。它们由被称为电介质的绝缘材料隔开的两个导电板组成。多层电介质提供出色的温度稳定性和频率特性。也可以使用单层电介质。电容是一种能量存储能力的量度,通常表示为C = KA/D,单位为乏或千乏;其中A是电极的面积,D是它们的间距,而K是电极之间电介质的函数。本文将介绍其的作用、结构、分类。电力电容器1.电力电容器作用1.1串联电容器作用(1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减
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[常见问题解答]二极管根据用途分类介绍[ 2021-02-03 15:39 ]
二极管根据用途分类介绍1、检波用二极管就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。2、整流用二极管就原理而言,从输入交流中得到输出的直流是整流。以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流大于1
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[常见问题解答]二极管分类有多少种-都是怎么分的-各有什么作用[ 2020-10-15 16:31 ]
二极管分类有多少种-都是怎么分的-各有什么作用二极管根据功能和作用有很多种不同分类。1、 检波二极管检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高。一般都采用锗材料制成。就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混
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[常见问题解答]磁珠的频率特性和位置选择[ 2020-08-12 11:57 ]
磁珠的频率特性和位置选择磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。如下图所示,不同的磁珠阻抗特性是不一样的,比如在50MHz时,明显右图的磁珠更为合适。 所以要根据频率去选用合适的磁珠。磁珠来抑制EMI一般是作用于莫斯管三个地方,然而放置三个不同的地方,作用也是不一样的。 看图二,在G端放磁珠的情况比较少,因为驱动器和莫斯管的引线比较长,外加环路比较大,引线的电感就会比较大。最常用是放在D端,对抑制辐射是有一定帮助的,但又会因为电流比较大,很快就进入饱和状态,理论上放在S端和D端
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[常见问题解答]频敏变阻器启动原理图-频敏变阻器优缺点介绍[ 2020-06-24 14:39 ]
频敏变阻器启动原理图-频敏变阻器优缺点介绍频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。启动时,转子电流频率fz 最大。Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。启动
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[常见问题解答]三极管放大电路设计步骤图解[ 2020-06-11 15:13 ]
三极管放大电路设计步骤图解1) 分析设计要求电压增益可以用于计算电压放大倍数;最大输出电压可以用于设置电源电压输出功率可以用于计算发射极电流;在选择晶体管时需要注意频率特性。2)确定电源电压在第一个图中我们观察到最大输出电压幅值为5V,三极管输出电压幅度由Vc极电压决定,而Vc端的电压要设置为电源电压的1/2左右。在这里我们设置为电源电压为15V(为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参考点。当输入信号增大时,则Ib增大,Ic
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[常见问题解答]MOS管及三极管之间的区别在哪里[ 2020-04-20 12:13 ]
MOS管及三极管之间的区别在哪里1、三极管是双极型管子,即管子工作时内部由空穴和自由电子两种载流子参与。场效应管是单极型管子,即管子工作时要么只有空穴,要么只有自由电子参与导电,只有一种载流子。2、三极管属于电流控制器件,有输入电流才会有输出电流场效应管属于电压控制器件,没有输入电流也会有输出电流。3、三极管输入阻抗小,场效应管输入阻抗大。4、有些场效应管源极和漏极可以互换,三极管集电极和发射极不可以互换。5、场效应管的频率特性不如三极管。6、场效应管的噪声系数小,适用于低噪声放大器的前置级。7、如果希望信号源电流
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