電容電壓、電感電流為什么不能突變呢? 電容電壓和電感電流是電路中常見的兩個(gè)物理量,它們都有一個(gè)共同的特點(diǎn),即它們在電路中不能瞬間發(fā)生變化。所謂“不能突變”,指的是在電路中電容電壓和電感電流的變化都是
2023-10-23 10:19:20
42 2023電賽C題要求做一個(gè)電感電容測量裝置,原本使用FPGA可以很好解決,但是賽題限制必須使用TI的MCU控制,這樣就大大增加本題的難度,據(jù)說全國進(jìn)入復(fù)測的隊(duì)伍也就20個(gè)左右。我們邀請了湖北省唯一進(jìn)入復(fù)測的隊(duì)伍——武漢大學(xué)C題團(tuán)隊(duì)(徐宏銘、廖權(quán)欽、熊宇明),分享他們的C題國一方案。
2023-10-21 17:15:47
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B7/wKgaomUzlziAN1rUAAAoslMm0gs070.png)
組件之一。輸出濾波電容是開關(guān)電源芯片的一個(gè)重要元件之一,其具有很大的影響。 在電路中,輸出濾波電容也被稱為電感電容濾波器,它用于平滑開關(guān)電源的輸出信號(hào),減少噪聲并提高輸出電壓的穩(wěn)定性。輸出濾波電容經(jīng)常與電感器組合
2023-08-18 11:14:48
390 開關(guān)穩(wěn)壓器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低的輸出電壓。為此,需要使用電感來暫時(shí)儲(chǔ)存電能。電感的尺寸取決于開關(guān)穩(wěn)壓器的開關(guān)頻率和流經(jīng)電路的預(yù)期電流。究竟應(yīng)如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用
2023-06-12 15:10:12
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/82/wKgaomSGyOeAJYkvAABYp4BiiM4275.png)
` 在大電流的情況下,由于負(fù)載電阻RL很小。若采用電容濾波電路,則電容容量勢必很大,而且整流二極管的沖擊電流也非常大,在此情況下應(yīng)采用電感濾波。由于電感線圈的電感量要足夠大,所以一般需要采用有鐵心
2011-11-10 17:07:50
開關(guān)穩(wěn)壓器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為更高或更低的輸出電壓,為此,需要使用電感來暫時(shí)儲(chǔ)存電能。電感的尺寸取決于開關(guān)穩(wěn)壓器的開關(guān)頻率和流經(jīng)電路的預(yù)期電流,究竟應(yīng)如何正確選擇電感值?可以使用包含電感電流紋波的常用
2023-03-24 07:25:03
546 我們討論了電感元件的串并聯(lián)的計(jì)算,今天我們進(jìn)行深入學(xué)習(xí)探討互感電感的串并聯(lián)計(jì)算問題,那互感電感串聯(lián)和電感并聯(lián)時(shí)總電感量怎么算呢?在了解互感電感串并聯(lián)之前,先必須知道電感的互感、互感系數(shù)等知識(shí)。
2023-03-03 17:59:57
7770 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/D3/pYYBAGQBxKqAHhzlAAEUNZktmko533.png)
開關(guān)模式電源通常使用電感器來臨時(shí)存儲(chǔ)能量。在評(píng)估這些電源時(shí),測量電感電流以獲得電壓轉(zhuǎn)換電路的完整圖像通常很有用。但是,測量電感電流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10
702 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/EB/poYBAGPsYIiAbKaXAAA_1mBG6fM833.png)
利用濾波電容與電感抑制輻射EMI --- 特性分析與設(shè)計(jì)方法
2023-02-06 15:35:38
669 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/02/pYYBAGPgrcuARUUFAASHTATAUbM841.png)
阻抗變換在很多人看來很神秘,甚至不可理喻: “什么是匹配網(wǎng)絡(luò)?” “為什么要在負(fù)載電路之前加這么多電感電容?”
2022-11-03 17:32:14
1149 大家一個(gè)關(guān)于共模濾波電感的使用這些問題研究其實(shí)他們還是比較多的,這幾天可以看到有好些人留言問關(guān)于共模電感電感量是不是越大越好的問題。本篇我們現(xiàn)在就來進(jìn)行簡單分析探討一下自己關(guān)于共模電感電感量的問題。
2022-11-03 10:06:27
1988 大家關(guān)于共模濾波電感的使用問題其實(shí)還是比較多的,這幾天看到有好些人留言問關(guān)于共模電感電感量是不是越大越好的問題。本篇我們就來簡單探討一下關(guān)于共模電感電感量的問題。 電感量是我們在做共模電感選型過程中
2022-11-01 20:28:24
917 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/31/pYYBAGNhEMyAGtjSAAQM9lfT69I767.png)
假設(shè)電感的電流能突變,即需要無窮大的電壓,在實(shí)際中也是不存在的,即電感電流不能突變。
2022-08-12 18:00:52
11670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/E9/pYYBAGL2JHqAdAqHAABRvTQ3dGs456.png)
為了實(shí)現(xiàn)高功率密度,使用了混合電感電容開關(guān)轉(zhuǎn)換器。這些混合電感電容開關(guān)可防止瞬態(tài)浪涌電流,這通常會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器的輸出損耗 [2-5]。許多不同的轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以輕松混合,并有助于從軟充電
2022-08-04 14:54:57
909 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/6F/pYYBAGHEPvmAc7U2AABkKV5gfb8082.jpg)
以下計(jì)算開關(guān)管、二極管、電感電容都視為理想元件,沒有額外的功率消耗
2022-04-12 08:55:16
3153 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/8B/poYBAGJUOaSAOcmJAABXz4tQYRM640.JPG)
《信號(hào)與系統(tǒng) 第3版》習(xí)題解析
2022-03-21 15:06:19
21 電路理論的基礎(chǔ)知識(shí)之電感電容元件
2022-01-13 13:51:49
11 在負(fù)載上,可濾去交流紋波。電容濾波屬電壓濾波,是直接儲(chǔ)存脈動(dòng)電壓來平滑輸出電壓,輸出電壓高,接近交流電壓峰值;適用于小電流,電流越小濾波效果越好。電感濾波屬電流濾波,是靠通過電流產(chǎn)生電磁感應(yīng)來平滑輸出
2022-01-11 14:12:18
6 πfC 從關(guān)系圖也可以看出電容阻低頻電容和電感的濾波特性電容濾波 屬于電壓濾波,適用于小電流,越小越好 電感濾波 屬于電流濾波,適用于大電流,...
2022-01-11 14:11:18
4 開關(guān)電源中的電感電容和保險(xiǎn)絲①電感材質(zhì):錳鋅鐵氧體、鐵硅鋁、磁粉芯,每種電感材質(zhì)的磁導(dǎo)率μ是不一樣的。作用:主要是濾波和儲(chǔ)能,當(dāng)然還有延遲和振蕩等作用電感類型(按形狀分):工字電感:磁芯斷面為工字型
2022-01-10 10:50:27
3 Buck電源設(shè)計(jì)和電感電容參數(shù)介紹http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html詳解Buck電路的工作原理,輸出電容及其他參數(shù)計(jì)算
2022-01-05 15:08:45
32 開關(guān)電源通常使用電感來臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源時(shí),測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?
2021-12-15 09:12:12
4739 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/0B/pYYBAGG5QQCAd7ilAAAYZ_MeGKk381.png)
開關(guān)電源通常使用電感來臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源時(shí),測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:43
2915 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/F3/poYBAGG0BOKAWnuTAAAYZ_MeGKk793.png)
的作用電感常常被理解為開關(guān)電源輸出端中的LC濾波電路中的L(C是其中的輸出電容)。雖然這樣理解是正確的,但是為了理解電感的設(shè)計(jì)就必須更深入的了解電感的行為。在降壓轉(zhuǎn)換中,電感的一端是連接到DC輸出電...
2021-11-09 16:36:00
23 本文轉(zhuǎn)載自電源聯(lián)盟電感的阻抗與頻率成正比,電容的阻抗與頻率成反比。所以,電感可以阻扼高頻通過,電容可以阻扼低頻通過。二者適當(dāng)組合,就可過濾各種頻率信號(hào)。如在整流電路中,將電容并在負(fù)載上或?qū)?b style="color: red">電感串聯(lián)
2021-11-06 17:06:04
54 紋波。電容濾波屬電壓濾波,是直接儲(chǔ)存脈動(dòng)電壓來平滑輸出電壓,輸出電壓高,接近交流電壓峰值;適用于小電流,電流越小濾波效果越好。電感濾波屬電流濾波,是靠通過電流產(chǎn)生電磁感應(yīng)來平滑輸出電流,輸出電壓...
2021-10-22 20:50:59
4 今天我們一起來學(xué)習(xí)一下,最基本的電感電容電路——LC諧振電路。LC電路是各種電子設(shè)備中的基本電子組件,尤其是在諸如調(diào)諧器,濾波器,混頻器和振蕩器之類的電路中使用的無線電設(shè)備中。 在學(xué)習(xí)之前,我們再
2021-05-17 14:36:09
18194 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/4E/o4YBAGCiDLWALug0AAE3txd__PI073.png)
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是19種電感電容測量電路圖合集免費(fèi)下載。
2020-12-07 08:00:00
45 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是頻率電感電容計(jì)算的實(shí)用工具免費(fèi)下載。
2020-05-06 16:38:39
45 開關(guān)電源通常使用電感來臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源時(shí),測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:00
5087 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/C3/pIYBAF513ySAHZTtAABuGcz4FMI752.png)
本節(jié)課程講解一下電感電壓第如何形成的,以及計(jì)算公式。
2019-04-25 09:25:50
14266 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8F/6F/o4YBAFzBDDKAKcj6AABIcPCq9Xw628.png)
濾波電路常用于濾去整流輸出電壓中的紋波,一般由電抗元件組成,如在負(fù)載電阻兩端并聯(lián)電容器C,或與負(fù)載串聯(lián)電感器L,以及由電容,電感組成而成的各種復(fù)式濾波電路。濾波是信號(hào)處理中的一個(gè)重要概念。本文介紹電阻濾波電路和電感濾波電路工作原理。
2018-01-15 13:54:26
19554 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/29/wKgZomUMQr2AYqt6AAAqgu9sFBA138.png)
本文主要介紹了電感的概念與電感器的結(jié)構(gòu),其次詳細(xì)的說明了在純電感電路中電壓與電流間的數(shù)量關(guān)系以及在交流電路電感電流與電壓相位的關(guān)系。
2017-12-26 16:52:15
63101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1D/wKgZomUMQniAHIybAAALOjRHbCk141.jpg)
,推導(dǎo)出了參考濾波電流、DG輸出電流及輸出電壓之間的關(guān)系式;理論推導(dǎo)表明,調(diào)整濾波電容和控制系統(tǒng)參數(shù),能使DG輸出電流有效地跟蹤參考濾波電感電流。然后,當(dāng)DG輸出電流中的某一相電流的有效值大于給定閾值時(shí),通過改變參考濾波電感電流來進(jìn)行限流。最后,仿
2017-12-21 15:02:02
0 交流紋波。 電感濾波屬于電流濾波,是靠通過電流產(chǎn)生電磁感應(yīng)來平滑輸出電流,輸出電壓較低,一般低于交流電壓的有效值;適用于大電流,電流越大濾波效果越好。電容和電感的很多特性是恰恰相反的。 一般情況下,電解電容的作用是
2017-12-02 11:43:01
672 簡單的電感電路在低阻抗電路中使用時(shí)效果很好,衰減超過40dB,但在高阻抗電路中可能一點(diǎn)效果沒有。
單個(gè)電容器的電路在高阻抗電路中效果很好,但在低阻抗電路中效果很差。
多元件構(gòu)成的濾波器會(huì)有很好的效果,但前提是必須構(gòu)造正確,應(yīng)使電容器面對高阻抗,電感器面對低阻抗。
2017-11-14 10:11:47
14805 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E3/wKgZomUMQReABP05AAArpkojKhM152.png)
自舉電路也叫升壓電路,是利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。那么在升壓電路中電感電容該如何計(jì)算?如下:
2017-11-03 16:35:43
32795 電子設(shè)計(jì)競賽賽題解析
東西是非常不錯(cuò)的,可供參考.
2016-12-17 12:43:15
130 升壓電路 電感電容計(jì)算實(shí)用經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
2016-12-17 10:45:38
27 本文介紹一款由555時(shí)基構(gòu)成多諧振蕩器構(gòu)成的參數(shù)變換電路,反相器、晶振構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)脈沖發(fā)生器,以及三個(gè)獨(dú)立LED數(shù)碼管組成的數(shù)顯電路構(gòu)成的簡易數(shù)字電感電容表,經(jīng)過測試電路數(shù)顯直觀、方便有效,精確度高
2016-09-22 17:53:54
7091 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/92/wKgZomUMPsqAMRiwAAARMAgEf1k926.jpg)
電子專業(yè)單片機(jī)相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)教材資料——BOOST升壓電路的電感電容計(jì)算
2016-09-13 17:23:28
177 自動(dòng)控制原理習(xí)題解析,有需要的下來看看。
2016-05-05 14:06:42
17 本文分析了電容的濾波特性,電容的寄生電感電容的濾波性能帶來的影響,以及PCB中的電流環(huán)現(xiàn)象,繼而針對如何選擇旁路電容做出了一些總結(jié)。
2011-07-23 11:13:31
2145 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F0/wKgZomUMOueADc5_AAAXhokq8ZA965.jpg)
電容是電子設(shè)備中大量使用的電子元件之一,廣泛應(yīng)用于隔直,耦合, 旁路,濾波,調(diào)諧回路, 能量轉(zhuǎn)換,控制電路等方面。
電容的頻率特性:隨著頻率的上升,
2010-09-23 18:00:16
5233 可獲得大電感量的仿真電感電路
電路的功能
2010-05-18 10:50:26
1763 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOSuAQSDfAABMJ2f4ZoM213.jpg)
摘要:分析電路中電容電壓和電感電流發(fā)生突變的條件以及決定突變程度的因素,并舉例加以說明,關(guān)鍵詞:電容 電感 突變 沖激電壓 沖激電流
2010-05-12 08:58:23
35 GZX電感電阻型限流器用 途電感電阻型限流器用于交流50Hz,標(biāo)稱電壓為6kV、10kV、35kV電力系統(tǒng)中,與電容器相申聯(lián),以達(dá)到限制并聯(lián)電容器組的合閘涌流,及消除電
2009-11-18 11:29:03
27 自感電路中出現(xiàn)的過電壓現(xiàn)象與電感電路教學(xué):通過對經(jīng)典自感實(shí)驗(yàn)電路的分析, 指出了電感電路中拄拄存在著過電壓現(xiàn)象通對電感電路細(xì)致的分析表明, 在含電感線圈電路兩端并聯(lián)一
2009-10-31 14:22:53
57
TM6043型3,1 2位數(shù)字電感電容表的總電路圖
2009-07-22 18:22:46
1229 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2F/wKgZomUMN0qAclwXAAIHIaeiU98426.jpg)
有源電感電路圖
2009-04-03 08:42:28
1925 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVOAIqgWAABU3UP2Wys427.jpg)
模擬電感電路圖
2009-04-03 08:40:47
3115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B3/wKgZomUMNVOAHTLcAABvPvXAO0E735.jpg)
評(píng)論