电容,在中低频或直流情况下,就是一个储能组件,只表现为一个电容的特性,但在高频情况下,它就不仅仅是个电容了,它有一个理想电容的特性,有漏电流,有引线电感,还在导致电压脉冲波动情况下发热的ESR。为大家整理了一下电磁兼容设计的经验以及电路图,希望对大家有所帮助。
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为了得到可应用于高性能本安电源的DC-DC变换器,根据本安电源输入电压范围不宽、输出电压可升可降、效率高、体积小、可隔离等要求,探讨了各种DC-DC变换器拓扑,从而确定了准谐振反激DC-DC变换器拓扑,研究了该变换器输出短路释放能量与输出本安性能,重点进行了准谐振反激DC-DC变换器中变压器和滤波电容的设计。
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为了克服牛奶质量检测方法存在的检测设备昂贵、分析周期长、难以在日常生活中应用等问题,分析并验证射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术进行牛奶质量检测的方法,设计了基于RFID标签天线的牛奶质量传感器,通过仿真进行性能优化以及实验验证,分析不同介电参数的牛奶对RFID谐振频率的影响,进而根据频率的偏移量判断牛奶是否变质。设计的天线最大近场增益达到74.877 0dB,耦合时的辐射效率达到了95.1%.在用于牛奶检测方面,优化的天线比普通商用天线具有更高的灵敏度。
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1.电路阻抗Z最小,且为纯电阻,即Z=R。 谐振时 谐振时,阻抗的虚部为零值,阻抗角为零。 2.电路中的电流I达到最大值(U S 一定),且与电源电压同相位。 电路发生串联谐振时的电流称为谐振电流,用 I 0 表示。 当电源电压一定时: 可根据RLC串联电路的电流是否......
2024-01-17 22:39:53 52KB 电路分析 RLC串联电路
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在我们常见的电子元器件中,贴片电感是常见的了,贴片的应用非常的广,但贴片电感在电路中使用的功能都是一样的,贴片电感它有两个基本的功能是电路谐振和扼流电抗,那么下面为我们就来具体说一下贴片电感两个基本功能在电路中的运用吧。 贴片电感的作用都是扼流滤波和滤除高频杂波,有储能的作用,用于电源滤波回路,侧重于抑制传导性干扰。在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。比如贴片电感。表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器的其他性能特点基本相同。 金籁科技贴片一体成型电感 贴片电感在电路使用中时,要求电感实现两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有贴片电容和贴片电感同时存在电路中。 在贴片电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,公差小,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的
2024-01-13 17:17:45 109KB 金籁科技 贴片电感
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LLC谐振参数计算实例,mathcad格式,列出完整计算公式,软件自动计算并绘出增益曲线,方便修改设计参数,本实例是实际产品的计算,已验证其正确性。 送LLC原理详解和设计步骤文档PDF
2024-01-12 13:52:59 540KB
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对刚练习Multisim的人,提供素材,在文章中,有实验内容和步骤,对个人成长及其有帮助
2023-12-11 20:28:22 91KB 文档资料
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永磁同步电机控制解析 涵盖模型建立、弱磁控制、MTPA、MTPF、转矩计算、谐波抑制、磁链辨识、谐振抑制、控制策略制定、滤波器设计、参数辨识等 可以参考。看完包会,绝对清晰
2023-11-17 10:35:02 21.46MB 永磁同步 弱磁控制 MTPA
本人之前做的一个光学微腔微盘谐振腔的激光电场分布和磁场分布图,适用于微电子集成器件的仿真模拟,自己摸索的,欢迎大家下载和指正,现在也还在做,这一方面的资源实在是太少了,所以上传给大家参考,也请指出我的错误和不足,欢迎一起探讨。
2023-10-27 16:11:55 11.25MB comsol 微盘谐振腔 有限元 电场分布
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LLC谐振半桥计算软件参数说明 输入 额定直流输入电压, 最小直流输入电压 最大直流输入电压 主输出的额定输出电压 主输出的最小输出电压 主输出的最大输出电压 折算到主输出的额定输出电流 折算到主输出的最大输出电流 输入过流保护点电流值 输出: 磁芯数量 磁芯有效截面积 变压器匝比:Np/Ns的计算值,用于方便和下面的nreal比较。 变压器实际变比 最大磁通变化量预设值 原边匝数计算值 原边匝数实际值 副边匝数 最大磁通变化量实际值 最大输入电压,最高开关频率时的励磁电感电流峰值 最大输入电压时的MOS管ZVS条件电流,IZVS
2023-10-26 10:35:47 22KB LLC 谐振半桥 计算
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