电子元件2026-03-06
可调电感器是一种能够改变电感大小的电子元件,可用于不同领域和应用中,例如收音机、调谐器、滤波器等电路中。
电子元件2026-03-06
可调电感器,是一种常用的电感器件。 有半导体收音机用振荡线圈、电视机用行振荡线圈、行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。
电子元件2026-03-06
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍
电子元件2026-03-06
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。
基本开关电源拓扑(3)-拓扑的本质
电子元件2026-03-06
四,基本开关电源拓扑分析 对于开关电源拓扑来说:电感器、开关管和二极管之间的节点被称为交换节点;电流从电感器流入节点后,既可以从二极管流出,也可以从开关管流出(取决于开关管状态),所以节点处的电流在二
±5V无电感器电源的原理图设计
电子元件2026-03-06
关于双电源的注意事项:毫无疑问,许多模拟电路都可以在单电源环境中实现,而且这种方法很有优势。然而,我个人的看法是,当使用双极电源时,模拟电路更直接、更直观。我是不愿意用不必要的电源电路使设计复杂化的
单片机EMC检测工作如何轻松搞定?
电子元件2026-03-06
关于EMC EMC:Electromagnetic Compatibility,即电磁兼容性。指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。 它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)
浅析反激式开关电源理论与原理
电子元件2026-03-06
最近在某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。这我怎么能忍??于是自己就结合网上资料和板子的丝印画出了他的原理图。
简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项
电子元件2026-03-06
在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。如有问题,欢迎指正。
BUCK-BOOST电源原理及工作过程解析
电子元件2026-03-06
引言 BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST 的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用
L9942反电动势堵转检测算法
电子元件2026-03-06
1L9942 的微步模式 L9942步进电机控制器具有全步、半步和微步模式。微步模式提供32个可编程电流调节步进,步进角度超过360°。这意味着每个象限有8个不同的电流水平。
HDMI接口的EMC设计分享
电子元件2026-03-06
HDMI接口介绍 HDMI一般指高清视频接口,目前应用于机顶盒、电视、笔记本电脑、游戏主机、综合扩大机、数字音响等设备。HDMI是一种数字化视频及音频接口技术,可以同时传送音频和影像信号。
如何计算IGBT的损耗和结温呢?
电子元件2026-03-06
IGBT作为电力电子领域的核心元件之一,其结温Tj高低,不仅影响IGBT选型与设计,还会影响IGBT可靠性和寿命。因此,如何计算IGBT的结温T j ,已成为大家普遍关注的焦点。由最基本的计算公式T j =T a +R th(j-a) *Plos
定向耦合器的技术指标及其设计
电子元件2026-03-06
我们在功分器设计一文中,详细叙述了功分器设计的相关知识,功分器主要实现功率的比例分配,但是很多时候,我们希望输入信号能够按照一定的相位和功率关系去分配,比如发射机,收信机的工作状态监控,从而构成混频
存储控制器FSMC与触摸屏介绍
电子元件2026-03-06
一、FSMC外扩内存SRAM FSMC(Flexible Static Memory Controller,灵活的静态存储控制器)是STM32系列采用的一种新型的存储器扩展技术,使用FSMC外设来管理扩展的存储器。在外部存储器扩展方面具有独特的优势,可根据
定向耦合器的技术指标及其设计
电子元件2026-03-06
我们在功分器设计一文中,详细叙述了功分器设计的相关知识,功分器主要实现功率的比例分配,但是很多时候,我们希望输入信号能够按照一定的相位和功率关系去分配,比如发射机,收信机的工作状态监控,从而构成混频
干货!从硬件看中断之APIC
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