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光伏发展强劲 变压器电感器受益
我国2006年实施《可再生能源法》,开始了光伏发展之路。近期,我国光伏发电应用获得财政部、科技部、国家能源局联合发文,部署“金太阳示范工程”,我国光伏应用有了进一步的突破。“十二五”规划中,各种优惠等政策也促进了其发展...
2011-08-22
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SEPIC耦合电感回路电流
本文将确定SEPIC 拓扑中耦合电感的一些漏电感要求,分两部分进行介绍。第一部分讨论耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感漏电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。第二部分将介绍利用松散耦合电感和紧密耦合电感所构建电源的一些测量结果。
2011-08-18
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共模电感基础知识与工作原理
共模电感 共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。 漏感和差模电感 对理想的电感模型而言,当线圈绕完后,所有磁通都集中在线圈的中心内。但通常情况下环形线圈不会绕满一周,或绕制不紧密,这样会引起磁通的泄漏。共模电感有两个绕组,其间有相当大的间隙,这样就会产生磁通泄漏,并形成差模电感。因此,共模电感一般也具有一定的差模干扰衰减能力。 在滤波器的设计中,我们也可以利用漏感。如在普通的滤波器中,仅安装一个共模电感,利用共模电感的漏感产生适量的差模电感,起到对差模电流的抑制作用。有时,还要人为增加共模扼流圈的漏电感,提高差模电感量,以达到更好的滤波效果。 共模电感工作原理 为什么共模电感能防EMI?要弄清楚这点,我们需要从共模电感的结构开始分析。 共模电感的滤波电路,La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵
2011-08-15
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IHLP-3232CZ-01:Vishay发布小尺寸、高电流电感器用于移动设备
Vishay Intertechnology, Inc.近日宣布,发布采用3232外形尺寸、3.0mm超薄的新款IHLP®小尺寸、高电流电感器- IHLP-3232CZ-01。小尺寸的IHLP-3232CZ-01具有高效率和低至1.61mΩ的最大DCR,以及0.22μH~10.0μH的标准感值范围。
2011-08-10
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防雷电措施
目前,防雷电措施在当代的应用可谓是越来越广泛,防雷电措施是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解防雷电措施。 防雷电措施 防雷电措施一、雷电感应是指闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能能使金属部件之间产生火花。静电感应是指雷云在附近导体上产生的异号电荷;电磁感应是指雷电流迅速变化在其周围空间产生的瞬变的交变电流与极高电动势。防雷电感应的措施主要有:①建筑物的设备、管道、构架、电缆金属外皮等所有金属物均应接到防雷电感应接地上;②平行敷设以及跨接的管道,构架等金属物等应根据距离大小及相关规定采用金属跨接线;③防雷电感应与防电气设备接地应共用,并与室内接地干线多处相连。④当电力线路或管道与防雷接地系统不相连时,其间距离应符合相关规定。 防雷电措施二、雷电波侵入是指雷电对架空线路、金属管道的作用,雷电波会沿着这些管线侵入建筑物内,危及人身安全和损坏设备。雷电波侵入的防护措施主要有:①架空线路及电缆进出线应在进`户处,将所有有关金属部件接地,并在进户处加装避雷器;②进出建筑物的金属管道,在进户处应与防雷接地相连。 防雷电措施三、直击雷防护是保护建筑物本身不受雷电损害,以及减弱
2011-08-05
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谐振电路原理与分类介绍
目前,谐振电路在当代的应用可谓是越来越广泛,谐振电路是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解谐振电路。 谐振电路(英语:Resonant circuit), 泛指在交流RLC电路中,电压或电流为最大值时,称之为谐振。即电感与电容各 自的电抗互相抵消,电源所提供的功率都落在电阻上。谐振电路常应用在无线电与无线通信。 谐振频率 谐振电路 在具有电阻R、电感L 和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。如果我们调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们位相相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。在谐振状态下,电路的总阻抗达到极值或近似达到极值。研究谐振的目的就是要认识这种客观现象,并在科学和应用技术上充分利用谐振的特征,同时又要预防它所产生的危害。按电路联接的不同,有串联谐振和并联谐振两种。 例如大家熟悉的的录音机、复读机等电子产品中的LC震荡电路即是谐振电路。 谐振电路图: 谐振电路 综上所述,本文已为讲解谐振电路,相信大家对谐振电路的认识越来越深入,希望本文能对各位读
2011-08-02
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谐振电容原理及与滤波电容的区别
谐振电容,谐振电容器 谐振电容示意图 在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感并联,可能出现在某个很小的时间段内:电容的电压逐渐升高,而电流却逐渐减少;与此同时电感的电流却逐渐增加,电感的电压却逐渐降低。而在另一个很小的时间段内:电容的电压逐渐降低,而电流却逐渐增加;与此同时电感的电流却逐渐减少,电感的电压却逐渐升高。电压的增加可以达到一个正的最大值,电压的降低也可达到一个负的最大值,同样电流的方向在这个过程中也会发生正负方向的变化,此时我们称为电路发生电的振荡。 电容器放电,电感开始有有一个逆向的反冲电流,电感充电;当电感的电压达到最大时,电容放电完毕,之后电感开始放电,电容开始充电,这样的往复运作,称为谐振。而在此过程中电感由于不断的充放电,于是就产生了电磁波。 电路振荡现象可能逐渐消失,也可能持续不变地维持着。当震荡持续维持时,我们称之为等幅振荡,也称为谐振。 谐振时间电容或电感两锻电压变化一个周期的时间称为谐振周期,谐振周期的倒数称为谐振频率。所谓谐振频率就是这样定义的。它与电容C和电感L的参数有关,即:f=1/√LC。 C是电容、L是电感。 附加: 谐振电容与滤波
2011-08-02
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反激式开关电源原理与设计要点
反激式开关电源 什么是反激式变压器?什么是反激式开关电源? 反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。 "反激"(FLY BACK)的具体所指是当输入为高电平(开关管接通)时输出线路中串联的电感为放电状态,相反当输入为高电平(开关管断开)时输出线路中的串联的电感为充电状态。 与之相对的是"正激"(FORWARD)式开关电源,当输入为高电平(开关管接通)时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平(开关管断开)时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。 反激式开关电源 开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,隔离电源按照结构形式不同,可分 为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管 多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正 激。半桥、桥式电路都属于正激电路。 正激和反激电
2011-08-02
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泛华恒兴推出最新电子元器件老化测试系统
近日,北京泛华恒兴科技有限公司推出了电子元器件老化测试系统,该系统主要用于对探井设备电路板中多种电子元器件的入厂筛选与检验,其中包括对电阻、电容、电感等常用元器件的检测。
2011-08-01
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如何设计降压转换器详解
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。
2011-07-29
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MOSFET驱动电阻的选择
本文从分析MOSFET的等效驱动电路中的PCB走线电感L,栅极驱动电阻Rg和MOSFET栅源极电容Cgs对驱动电压和驱动电流的影响入手,探讨MOSFET ON状态和OFF时电阻的选择
2011-07-27
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MLP2012-V:TDK-EPC开发出低阻积层功率电感器用于移动设备电源电路
TDK股份有限公司旗下子公司TDK-EPC公司开发出积层功率电感器MLP2012-V系列,用于智能手机、手机、数码相机等移动设备电源电路的电源,从 2011年7月起开始量产。
2011-07-18
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