该文介绍了晶闸管投切电容器的原理和快速过零触发要求,分析了两类晶闸管的触发电路的特点和存在的问题,指出了一种新型的从主回路晶闸管获取晶闸管电压过零信号的电路框图,以该电路支撑产生一系列触发电路,取得了优秀的触发效果。
2023-12-05 16:11:47 398KB 电阻|电容|电感
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包含了村田电容电容ADS的所有仿真模型。仿真工程师的最佳模型,避免花费大量时间去自己构造模型。
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电阻电容电感原理图封装库(AD库),包含普通电阻,各类排阻,各种电容,各种电感,共 35个封装,基本包含了所有原理图封装,是Altium Designer的SCH封装库,.SchLib格式的,非常实用,文件236K
2023-04-30 21:36:51 22KB 电阻电容电感原理图
内部包含低噪声放大器电路设计所需的atf54143模型以及ATC公司电容电感S2P文件,可搭配徐兴福主编的ADS2011射频电路设计与仿真实例进行仿真练习。
2022-07-13 15:07:15 3.84MB 射频工程 低噪声放大器 ATC atf54143
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大学物理实验里电容电感的测量,还不错 ,大家看看
2022-06-17 09:03:40 51KB 电容 电感 测量
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简易数字式万用表,该设计电路可以测量电阻电容电感,精确度高,实用方便
2022-06-04 14:15:13 298KB 简易 数字式 万用表
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本文图文结合的讲了一下用电桥测量电阻、电容与电感 ,一起学习一下
2022-05-24 15:51:55 23KB 电桥 电阻 电容 电感
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1. 电路分析 2. 电容与电感的区别与解释
2022-05-17 15:45:26 213KB 电路分析 电容 电感 电子
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首先申明一点:电感是可以充电的,但它不能像电容那样长期储存电能。 它会在电流没有变化时把电能释放出去,一旦电流稳定了,其电能就没有了。 电感的充放电方向由外界方向方向决定。电总与电流变化方向相反。但它并不能阻止电流的变化。当外电流是正向增加,其充电方向就为正,外电流负向增加,其充电方向就为负。当外电流是正向减小,其放电方向就为正。处电流负向减小,其放电方向就为负。故其方向由完全由外界电流方向决定。 如果是直流电,电流方向不变,则电感充放电方向均为电流方向。如果是交流电,电感充放电方向就为交流瞬时方向,但该瞬间是放电还是充电,就得看正弦交流电的切线方向了。 电容电感充放电 L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。 RC电路的时间常数:τ =RC 充电时,Uc=U×[1-e^(-t/τ )]U是电源电压 放电时,Uc=Uo×e^(-t/τ ) Uo是放电前电容上电压 RL电路的时间常数:τ
2022-05-14 12:31:54 160KB 电容 电感 充电 放电
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