可控硅是一種半導(dǎo)體器件,是由多個(gè)PN結(jié)組成的,其主要作用是控制交流電或直流電的電流??煽毓韫ぷ髟硎禽斎胍粋€(gè)觸發(fā)信號(hào),通過(guò)控制電極與主電極之間的電流,使其工作于導(dǎo)通狀態(tài)或截止?fàn)顟B(tài),從而控制電流大小或電壓大小。
可控硅觸發(fā)極通常接收的是電流信號(hào),盡管觸發(fā)過(guò)程中電壓也起到重要作用,但電流是直接導(dǎo)致可控硅導(dǎo)通的關(guān)鍵因素。
電感器是一種能儲(chǔ)存磁場(chǎng)能的元件,在電路中主要起到濾波、振蕩、延遲、陷波等作用。它的工作原理基于電磁感應(yīng)定律,即當(dāng)一個(gè)導(dǎo)體線圈中的電流發(fā)生變化時(shí),它會(huì)產(chǎn)生一個(gè)變化的磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)又會(huì)在導(dǎo)體線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),阻礙電流的變化。電感器正是利用這種效應(yīng)來(lái)儲(chǔ)存和釋放磁場(chǎng)能。
在電路中,NPN三極管通常適合作為開(kāi)關(guān)使用,特別是當(dāng)它被放置在接地端時(shí)。相比之下,PNP三極管則更適合在電源端進(jìn)行開(kāi)關(guān)操作。
?電動(dòng)機(jī)的工作原理是基于磁場(chǎng)對(duì)電流受力的作用,使電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。?電動(dòng)機(jī)通過(guò)通電線圈在磁場(chǎng)中受力轉(zhuǎn)動(dòng)的現(xiàn)象來(lái)實(shí)現(xiàn)將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的過(guò)程。電動(dòng)機(jī)主要由定子和轉(zhuǎn)子組成,定子包含用以產(chǎn)生磁場(chǎng)的電磁鐵繞組或分布的繞組,轉(zhuǎn)子則是旋轉(zhuǎn)的部分。當(dāng)通電導(dǎo)線在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),其受力方向與電流方向和磁感線方向有關(guān)。?
?電感的工作原理?基于電磁感應(yīng)現(xiàn)象。當(dāng)電流通過(guò)電感線圈時(shí),會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),而當(dāng)電流發(fā)生變化時(shí),磁場(chǎng)也會(huì)發(fā)生變化,這種現(xiàn)象稱為自感。自感會(huì)產(chǎn)生一個(gè)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),其方向總是阻礙引起自感的電流變化
電流模式下的斜坡補(bǔ)償?是一種用于解決峰值電流控制模式下特定問(wèn)題的技術(shù)手段。在電流控制模式下,開(kāi)關(guān)電源通過(guò)控制開(kāi)關(guān)管的導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)間比率來(lái)維持輸出電壓的穩(wěn)定。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,鋰電池作為一種高效、便攜的能源存儲(chǔ)解決方案得到了廣泛應(yīng)用。然而,鋰電池在使用過(guò)程中面臨著諸多潛在風(fēng)險(xiǎn),如過(guò)流和短路情況,這可能導(dǎo)致電池過(guò)熱、損壞甚至引發(fā)安全事故。鋰電池保護(hù)芯片應(yīng)運(yùn)而生,其對(duì)于過(guò)流電流和短路電流的監(jiān)測(cè)與控制能力成為保障鋰電池安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素。
電感是線圈的感性元件,具有阻礙電流變化的特性。在電路中,電感主要起到濾波、儲(chǔ)能和延遲等作用。電感的性能參數(shù)包括感量、額定電流、品質(zhì)因數(shù)等,這些參數(shù)的選擇將直接影響電路的性能。
本文中,小編將對(duì)晶體管予以介紹,如果你想對(duì)它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識(shí),或者想要增進(jìn)對(duì)晶體管的了解程度,不妨請(qǐng)看以下內(nèi)容哦。
所有降壓轉(zhuǎn)換器的輸入端都需要電容器。實(shí)際上,在完美的世界中,如果電源具有零輸出阻抗和無(wú)限電流容量,并且走線具有零電阻或電感,則不需要輸入電容器。但由于這種可能性極小,因此最好假設(shè)您的降壓轉(zhuǎn)換器需要輸入電容器。
交流電路是指電流方向以一定頻率周期性變化的電路。RC延時(shí)電路被廣泛應(yīng)用在各種類(lèi)型的電路中,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電壓波形的延時(shí)。
數(shù)控電源是一種通過(guò)數(shù)字信號(hào)控制電壓、電流輸出的電源,主要通過(guò)芯片控制電源輸出,能夠?qū)崿F(xiàn)高精度、高穩(wěn)定性的電源輸出。
壓降:二極管的電流流過(guò)負(fù)載以后相對(duì)于同一參考點(diǎn)的電勢(shì)(電位)變化稱為電壓降,簡(jiǎn)稱壓降。
這篇文章解釋了電源電路中的紋波電流是什么,是什么原因造成的,以及如何使用平滑電容器來(lái)減少或消除紋波電流。
比較器是能夠?qū)崿F(xiàn)比較兩個(gè)輸入端的電流或電壓的大小這一功能的電路或者裝置。
DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類(lèi):升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器。根據(jù)需求可采用三類(lèi)控制。
電容的大小主要取決于導(dǎo)體的幾何形狀、相對(duì)位置和中間絕緣材料的性質(zhì)。換句話說(shuō),電容不僅僅與導(dǎo)體的大小和形狀有關(guān),還與導(dǎo)體之間的距離以及夾在它們之間的絕緣材料的電介常數(shù)相關(guān)。如果距離越近、電介常數(shù)越大,那么電容也就越大。因?yàn)榫嚯x減小會(huì)增大電場(chǎng)強(qiáng)度,電介常數(shù)增大則能更好地儲(chǔ)存電場(chǎng)能量。這就是電容和電介質(zhì)之間關(guān)系的基本原理。
電路圖是人們?yōu)榱搜芯亢凸こ痰男枰?,用約定的符號(hào)繪制的一種表示電路結(jié)構(gòu)的圖形。通過(guò)電路圖可以知道實(shí)際電路的情況。這樣我們?cè)诜治鲭娐窌r(shí),就不必把實(shí)物翻來(lái)覆去地琢磨,而只要拿著一張圖紙就可以了。在設(shè)計(jì)電路時(shí),也可以從容地紙上或電腦上進(jìn)行,確認(rèn)完善后再進(jìn)行實(shí)際安裝,通過(guò)調(diào)試、改進(jìn),直至成功。我們更可以應(yīng)用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)軟件來(lái)進(jìn)行電路的輔助設(shè)計(jì),甚至進(jìn)行虛擬的電路實(shí)驗(yàn),大大提高工作效率。要掌握分析常用電路的幾種方法,熟悉每種方法適合的電路類(lèi)型和分析步驟。
在小功率設(shè)計(jì)中,一般很少用到整流橋的并聯(lián),但在某些大功率輸出的情況下,不想增添新的器件單個(gè)整流橋電流又不滿足輸入功率要求。