开关电源工作原理及常用的拓扑结构
电子元件2026-03-05
1.开关电源的定义 输入交流电压(AC)经由整流滤波以后可获得一高压的直流电压(DC=1.4AC),此电压接入交换元件当做开关使用在20KHZ~100KHZ的高频状态。这时直流高压会被切割成高频的方波信号,这个方波信号经由功
电子元件2026-03-05
成本可控的副边15W开关电源芯片U6203D 很多小伙伴都知道副边反馈精度更高稳定性更强,容性负载和动态响应更好,但需要采用光耦隔离,需要考虑到成本问题。今天特地给大家推荐一款成本优势明显的副边15W开关电源
小电阻之大作用—CAN终端电阻
电子元件2026-03-05
CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
开关电源PCB排版的基本要点讨论
电子元件2026-03-05
开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题。
如何从SYZ参数提取电容C和电感L—双端口
电子元件2026-03-05
上期解释了单端口计算S参数,然后后处理很容易提取L或C,已经满足基本需求。
一文告诉你如何驱动MOS管
电子元件2026-03-05
★★★ MOS-2---MOS管驱动电路 ★★★ 引言:MOS管开关电路在分立设计里面应用非常广泛,包括逻辑控制,电源切换,负载开关等,在一些电路巧妙设计上具有非常大的创新性。以下电路均以使用增强型MOS为示例。MOS驱动
共振才是EMI问题的最大本质
电子元件2026-03-05
**1. **共振的原理 共振可以说是一种宇宙间最普遍和最频繁的自然现象之一,在某种程度上甚至可以说共振就没有世界。共振现象在生活中也被广泛应用,荡秋千暂且不论,看的电视,上的网络,甚至是眼睛看到的一切事
反激开关电源:RCD吸收电路
电子元件2026-03-05
反激开关电源在MOS管关断时,变压器初级绕组漏感存储的能量无法向次级绕组传递,初级绕组的漏感和MOS管的寄生电容产生了谐振电压波形。这个谐振电压尖峰与次级绕组反射电压、电源输入电压叠加在一起,加载到MOS管的
反激电源X:MOS管的栅极供电
电子元件2026-03-05
虽然MOS管名义上是压控器件,只要栅极的电压超过其阈值就会控制MOS管导通。但是MOS管电压的上升受米勒效应影响,如果不能向栅极提供足够的电流,那么MOS管的开通时间就会变得很长,从而导致开通损耗很大。更进一步地
反激电源:反射电压
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当MOS管关断之后,在DCM工作条件下的Vds电压变化展示如下图所示,在波形的中段位置Vds=Vor+Vin,其中Vin是开关电源的输入电压,而Vor就是反射电压。
永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(1)
电子元件2026-03-05
电路拓扑式建模与数学建模 Q 在讨论逆变器模型之前,我们需要先明确一个问题,什么是电路拓扑式建模(简称拓扑建模)和数学建模?
如何消除电源走线引起的引线电感影响?
电子元件2026-03-05
【摘要】 在某单板上,由于CPU芯片GMII接口的电源上只加了磁珠滤波,引起的故障:在网口通信时,当通信包的内容为低速码型(全0全1)时,没有丢包;当更改为伪随机包时(码型速率快),丢包严重。最终在磁珠后加电容
降低电源纹波的理论与应用分析
电子元件2026-03-05
【摘要】 本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源中纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加
几种常见的晶体管加速电路
电子元件2026-03-05
为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施。如下:
从内存存储的角度解释大端和小端的概念?
电子元件2026-03-05
1. RISC和CISC架构有什么不同? RISC全称是Reduced Instruction Set Computer。 CISC全称是Complex Instruction Set Computer。
回顾下功耗的定义及其组成部分并总结降低功耗的常用方案
电子元件2026-03-05
随着工艺节点的不断发展(现在普遍是28nm,22nm,16nm,14nm,甚至有的都在做7nm),芯片的性能需求越来越高,规模也越来越大,数字IC设计工程师对芯片的功耗也越来越关心了,特别是移动端的消费类电子产品,对芯片的功耗
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电阻的标称阻值和允许偏差
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