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知识锦集:极点与零点的产生与影响
请问电路中极点与零点的产生与影响,电路中经常要对零极点进行补偿,想问,零点是由于前馈产生的吗?它产生后会对电路造成什么样的影响?是说如果在该频率下,信号通过这两条之路后可以互相抵消还是什么??极点又是怎么产生的呢?是由于反馈吗?那极点对电路的影响又是什么?产生振荡还是什么??...
2014-09-24
极点 零点 电路
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专业人士教你如何从扩散角度看电磁场?
工程师拿到一个平板电容器的电场模型图肯定会问到:电场是怎么扩散出去的呢?本文博主将试着从电荷的扩散角度解释电路问题,具体是怎样的呢?请看下文。
2014-09-24
电磁场 扩散
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经验分享:浅谈电感反向电动势
很早以前做单片机时,知道马达,继电器一类电感线圈需要并联一个反向续流二极管,防止电感产生的反向电动势损坏线圈。近来突发思考,在考虑如何彻底 地理解这个反向电动势的产生及方向问题,期间查阅了相关资料,也有了新的一些理解,纠正了以前的误解。在此一并写出,作为总结。
2014-09-24
电感 反向电动势
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细数电池充电器的“非主流”电路
DIY达人利用本文向朋友们分享这款电池充电器电路的“非主流”。首先扫盲一下充电器的功能特点:充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;充电方式为脉宽调制恒流式,脉动恒流充电加脉冲放电;充满检测参数为电池端电压,双重控制;并联充电;防反充电。
2014-09-24
电池充电器
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超级电容:大电容充电技术解决方案
超级电容的优势在于其充放电次数显著多于传统铅酸电池,同时能够更迅速地吸收能量而不减少其预期寿命。这些特点还使超级电容对工业后备电源系统、快速充电无绳电动工具和远程传感器具有吸引力,因为对这些应用来说,频繁更换电池是不切实际的。
2014-09-24
超级电容 电源管理系统 大电容充电
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解析:增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提出了一种简单的通过外围电路来增加掉电保持时间的方法。ACDC开关电源有一项重要的技术参数——掉...
2014-09-24
AC/DC 开关电源
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如何精准的设计晶振的匹配电容问题?
单片机晶振旁的2个电容是晶体的匹配电容,只有在外部所接电容为匹配电容的情况下,振荡频率才能保证在标称频率附近的误差范围内。 最好按照所提供的数据来,如果没有,一般是30pF左右。太小了不容易起振。
2014-09-23
晶振 匹配电容
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