晶振的工作原理基于晶體的壓電效應(yīng)。當(dāng)在某些晶體上施加機械壓力時,會在晶體表面產(chǎn)生電荷。反之,當(dāng)在晶體上施加交變電場時,晶體將會產(chǎn)生機械振動。這種特性就是壓電效應(yīng)。晶振就是利用這種效應(yīng),將電能轉(zhuǎn)換為機械振動,從而產(chǎn)生穩(wěn)定的頻率。
相信很少有朋友關(guān)心PFC功率矯正電路中電感之后的那個二極管,但是從事電路設(shè)計多年的高手一定能夠看出此二極管的作用。實際上,此二極管的作用在電路中非常重要,其能夠在一定程度上避免電感自感產(chǎn)生反向電流,對電路造成破壞。
根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。
DC/DC轉(zhuǎn)換器是開關(guān)電源芯片,指利用電容、電感的儲能的特性,通過可控開關(guān)(MOSFET等)進行高頻開關(guān)的動作,將輸入的電能儲存在電容(感)里,當(dāng)開關(guān)斷開時,電能再釋放給負載,提供能量。
在電力電子領(lǐng)域,功率因數(shù)校正(Power Factor Correction, PFC)技術(shù)是提高電力系統(tǒng)效率、減少能源浪費的重要手段。而在PFC電路中,電感作為關(guān)鍵元件,其周期內(nèi)的上升與下降電流關(guān)系對于實現(xiàn)功率因數(shù)校正和電壓調(diào)節(jié)至關(guān)重要。
電感最廣泛的使用場景在供電,升壓電路和降壓電路,都需要有一顆電感來儲存能量和釋放能量。
隨著SWITCH的開關(guān),電感L中的電流也是在輸出電流的有效值上下波動的。所以在輸出端也會出現(xiàn)一個與SWITCH同頻率的紋波。
共模電感對差模信號的影響是一個復(fù)雜且值得深入探討的話題。共模電感作為一種特殊的電感器件,在電路設(shè)計和電子設(shè)備制造中扮演著重要角色,主要用于抑制電路中的共模干擾。然而,在實際應(yīng)用中,共模電感也可能對差模信號產(chǎn)生一定的影響。
我們可以用下面這個由一個電感和一個開關(guān)組成的簡單電路來學(xué)習(xí)一下電感的升壓原理。
穩(wěn)定工作時,第個開關(guān)周期導(dǎo)通期間電感電流的增加等于關(guān)斷期間電感電流的減小。
功率電感在DC/DC的升壓電路和降壓電路中都是必不可少的,由于DC/DC類開關(guān)電源IC都是采用PWM控制的,電感在電路中起到充放電作用來實現(xiàn)IC的功能。
電感是一種電子元件,它是由繞制在磁性材料上的導(dǎo)線組成的。當(dāng)電流通過導(dǎo)線時,會產(chǎn)生磁場,磁場會在導(dǎo)線和磁性材料之間相互作用,產(chǎn)生電動勢,這種現(xiàn)象被稱為電感。
0歐姆電阻是一個理論上的理想狀態(tài),它代表電路中的導(dǎo)線或組件電阻極其微小,近乎為零。盡管在現(xiàn)實應(yīng)用中,我們難以找到絕對無電阻的導(dǎo)線或組件,但那些電阻值接近0歐姆的部件確實為電路設(shè)計帶來了諸多益處。
在電子電路中,儲能元件扮演著至關(guān)重要的角色。其中,電容和電感是兩種最常見的儲能元件,它們各自以不同的方式儲存能量,并在電路中發(fā)揮著不同的作用。本文將深入探討電容和電感是如何儲能的,以及它們在電路中的應(yīng)用。
正激式電路,主要元器件為變壓器、半導(dǎo)體開關(guān)、電感、續(xù)流二極管、電容,開關(guān)管斷開和閉合兩種情況.
電阻、電感、電容就是能源轉(zhuǎn)換的元件。電阻、電感實現(xiàn)不同種類能量間的轉(zhuǎn)換,電容則實現(xiàn)電勢能與電場能的轉(zhuǎn)換。
我們在肖特基二極管設(shè)計過程中,肖特基二極管與普通二極管有什么區(qū)別,有哪些參數(shù)與特點我們需要留意。本文分享那些電感容易忽略關(guān)鍵參數(shù)。
不光是代碼有可讀性的說法,原理圖也有。很多時候原理圖不僅僅是給自己看的,也會給其它人看,如果可讀性差,會帶來一系列溝通問題。
電容作為應(yīng)用非常廣泛的電子元器件之一,具備非常多的功能。其中濾波,是電容器非常常見的作用之一。那么你是否知道什么是濾波電容呢?還有濾波電容的作用是什么?
電容、電感、二極管、MOS管(或三極管),無需復(fù)雜的運算放大器結(jié)構(gòu)。 這不僅節(jié)約了成本,也為電路選型和拓展提供了更多可能性。