經過整流橋以后的是脈動直流,波動范圍很大。后面一般用大小兩個電容大電容用來穩(wěn)定輸出,眾所周知電容兩端電壓不能突變,因此可以使輸出平滑小電容是用來濾除高頻干擾的,使輸出電壓純凈電容越小,諧振頻率越高,可
一直有個疑惑:電容感抗是1/jwC,大電容C大,高頻時 w也大,阻抗應該很小,不是更適合濾除高頻信號?然而事實卻是:大電容濾除低頻信號。今天找到解答如下:般的10PF左右的電容用來濾除高頻的干擾信號,0.1UF左右的用來
近年來,日益增長的電源需求已直接使得用數(shù)字控制實現(xiàn)AC-DC和DC-DC電源轉換成為最新趨勢。數(shù)字控制具備了設計靈活性、高性能和高可靠性。為了實現(xiàn)更高效的電源,人們正在考
傳感器的應用日益廣泛,作為物聯(lián)網基礎的傳感器在各行各業(yè)中都擔當著重要角色。因此對傳感器誤差的關注,也變得十分重要。傳感器誤差值與高頻截止頻率有著一定的相關,而傳感器的一階諧振頻率(實際中多為安裝諧振頻
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.二者適當組合,就可過濾各種頻率信號.如在整流電路中,將電容并在負載上或將電感串聯(lián)在負載上,可濾去交流紋波.。<>電
近年來,日益增長的電源需求已直接使得用數(shù)字控制實現(xiàn)AC-DC和DC-DC電源轉換成為最新趨勢。數(shù)字控制具備了設計靈活性、高性能和高可靠性。為了實現(xiàn)更高效的電源,人們正在考
電容在EMC設計中非常重要,也是我們常用的濾波元件!但在我培訓的過程中發(fā)現(xiàn),大家對電容的使用并不是很明確!這里我把電容濾波的兩個要點介紹一下:1、電容濾波是有頻段的,很多人以為電容是越大越好,其實不然,每個
電源濾波電容的選取在電源設計中,濾波電容的選取原則是: C≥2.5T/R其中: C為濾波電容,單位為UF;T為頻率, 單位為Hz;R為負載電阻,單位為Ω當然,這只是一般的選用原則,在實際的應用中,如條件(空間和成本)允許,都
摘要:設計了一種用于土壤含水量測量的微帶諧振環(huán)式傳感器。利用仿真軟件對所設計傳感器進行了仿真分析,并完成了諧振環(huán)的制作及實驗測量。仿真與測量結果表明,這種諧振環(huán)式含水量傳感器可用于測量土壤含水量,相較
可變電阻傳感器可以將一個固定的直流激勵電壓或電流變換成一個被測量直接函數(shù)的電流或電壓。在另一類傳感器中,移動物體或流體可以通過改變一個LC電路的電感值或電容值來產生一個傳感器信號。圖1示出了一個基本的交流
摘要: 文章闡述疊層片式微波電感器的工作原理,介紹其結構設計、材料選用和制造工藝以及它們對電感器性能的影響。還簡要敘述了疊層片式微波電感器的應用領域。 1 引言 以蜂窩通信系統(tǒng)中的手機和便攜式電腦為典型代
可變電阻傳感器可以將一個固定的直流激勵電壓或電流變換成一個被測量直接函數(shù)的電流或電壓。在另一類傳感器中,移動物體或流體可以通過改變一個LC電路的電感值或電容值來產生一個傳感器信號。圖1示出了一個基本的
高頻截止頻率是指在所規(guī)定的傳感器頻率響應幅值誤差內所能測量的最高頻率信號。高頻截止頻率直接與誤差值大小相關,規(guī)定的誤差范圍大則其相應的高頻截止頻率也相對較高。壓電式傳感器的高頻特性取決于傳感器機械結構
可變電阻傳感器可以將一個固定的直流激勵電壓或電流變換成一個被測量直接函數(shù)的電流或電壓。在另一類傳感器中,移動物體或流體可以通過改變一個LC電路的電感值或電容值來產生一個傳感器信號。圖1示出了一個基本的交流
電源濾波電容的選取在電源設計中,濾波電容的選取原則是: C≥2.5T/R其中: C為濾波電容,單位為UF;T為頻率, 單位為Hz;R為負載電阻,單位為Ω當然,這只是一般的選用原則,在實際的應用中,如條件(空間和成本)允許,都
為了分析方便,在實際的分析應該中經常使用由串聯(lián)等效電阻ESR、串聯(lián)等效電感ESL、電容組成的 RLC模型。因為對電容的高頻特性影響最大的則是ESR和ESL,我們通常采用下圖中簡化的實際模型進行分析:上式就是電容的容抗
摘要:此處研究了基于諧波頻譜的LCL濾波器設計。針對LCL濾波三相并網逆變器,給出采用空間矢量脈寬調制(SVPWM)方法控制的逆變橋橋臂電壓輸出諧波。依據(jù)EMI濾波器設計的方法,研究諧波頻譜與諧振頻率之間的關系,得出
無抑制時的漏極電壓 圖1詳細列出了使用15V直流電源工作時,推挽式驅動器的典型柵極驅動電壓和漏極電壓波形。在推挽式驅動結構中,當互補MOSFET開啟時,正常情況下漏極電壓會升至直流電源電壓的兩倍(或者本例中的3
摘要:此處研究了基于諧波頻譜的LCL濾波器設計。針對LCL濾波三相并網逆變器,給出采用空間矢量脈寬調制(SVPWM)方法控制的逆變橋橋臂電壓輸出諧波。依據(jù)EMI濾波器設計的方法,研究諧波頻譜與諧振頻率之間的關系,得出
下圖所示是一用單只運放組成的單峰特性濾波電路。該電路用一只運放及少許元件構成濾波器,可以獲得與LC元件構成的具有同樣特性的濾波器電路,在不改變電路增益的情況下,可方便調整諧振頻率。本電路用電位器PR1來調整