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技术解读电感式接近传感器的“芯”
大家一定很好奇接近开关的"芯"到底是什么样的,这次我们特意找到了这部分内容:电感式接近开关之“芯”---LMP91300的技术解读。
2020-02-07
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利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器
许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC(单端初级电感转换器)也称为 Zeta 转换器,具有许多支持此功能的特性(图 1)。对其工作原理及利用双通道同步开关控制器ADP1877的实施方案进行分析,可以了解其在本 应用中的有用特性。
2020-02-04
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浅析电感式压力传感器特性及应用
电感式压力传感器是用电感线圈电感量变化来测量压力的仪表。电感式压力传感器常见的有气隙式和差动变压器式两种结构形式。
2020-01-23
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提高纹波和瞬态性能,输出电容究竟应该怎么选?
图1显示了组成一个电容器的基本寄生,由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。
2020-01-22
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开关电源Buck电路CCM与DCM工作模式有什么区别?
CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2020-01-22
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浅析EMI磁珠6大基本特性
磁珠(Ferritebead)的等效电路是一个 DCR 电阻串联一个电感并联一个电容和一个电阻。DCR 是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。
2020-01-22
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有了这款神器,选用合适的元器件不在话下!
有源和无源元件的选择对电源总体性能影响巨大。效率、产生的热量、物理尺寸、输出功率和成本都会在某种程度上依赖于所选的外部元件。本文描述了在一个典型SMPS设计中,对于下列外部无源和有源器件设计人员需要知道的最重要的规格。这些器件包括:电阻、电容、电感、二极管和MOSFET。
2020-01-20
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PFC中功率MOSFET常见的一种失效形式
TV、户外LED照明等功率比较大的电源系统中,通常输入端使用PFC功率因素校正电路。系统反复起动的过程中,如系统动态老化Burn In测试、输入打火测试,由于PFC控制芯片的供电VCC电源建立过程比较慢,特别是使用PFC的电感绕组给PFC控制芯片供电的情况,会导致功率MOSFET管的驱动在起动的过程中,由于驱动电压不足,容易进入线性区工作,功率MOSFET反复不断的进入线性区工作,工作一段时间后,就会形成局部热点而损坏。
2020-01-15
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接地层使用指南
接地层的使用与星型接地系统相关。为了实施接地层,双面PCB(或多层PCB的一层)的一面由连续铜制造,而且用作地。其理论基础是大量金属具有可能最低的电阻。由于使用大型扁平导体,它也具有可能最低的电感。因而,它提供了最佳导电性能,包括最大程度地降低导电平面之间的杂散接地差异电压。
2020-01-15
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七步选择合适接近开关传感器
接近传感器允许非接触式检测物体。电感传感器检测金属物体,而电容传感器可检测所有其他材料。超声波传感器通过使用声波反射来确定是否存在来检测所有材料。以下步骤可以帮助您的应用选择正确的传感器。
2020-01-13
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在热插拔板载电源设计规范中,原来还要考虑电源、电容电感等因素
热拔插系统必须使用电源缓启动设计,热拔插系统在单板插入瞬间,单板上的电容开始充电。因为电容两端的电压不能突变,会导致整个系统的电压瞬间跌落。同时因为电源阻抗很低,充电电流会非常大,快速的充电会对系统中的电容产生冲击,易导致钽电容失效。
2020-01-13
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测量漏感,为何短路次级绕组?
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2020-01-08
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