基于Mathcad14.0的Buck电路设计工具:规格参数自定义,损耗与效率计算,开关电源优化分析,Buck电路设计与开关电源工具:规格参数自定义,计算结果自动生成,开关元件及无源器件选型,损耗与温升精细计算,电路优化对比不同电压频率下的性能表现(基于Mathcad 14.0),Buck电路设计,开关电源学习工具,可以根据需求修改电路的规格参数,计算书自动生成计算结果,可以进行开关管及无源器件的选型,损耗及温升计算。 附赠两个电路优化计算书,可以对比不同电压或者频率下Buck电路的优劣。 基于Mathcad14.0 开关电源计算书,损耗计算,效率计算,温升计算,电感计算,电容选型,开关管选型。 ,Buck电路设计; 开关电源学习工具; 修改电路规格参数; 计算书自动生成; 开关管选型; 无源器件选型; 损耗计算; 温升计算; 电路优化计算书; 不同电压/频率对比; Mathcad14.0; 开关电源计算书; 效率计算; 电感计算; 电容选型。,基于Mathcad14.0的Buck电路设计与开关电源学习工具:规格参数可定制,效率温升全计算
2025-08-22 17:35:36 1.27MB istio
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差可忽略。 (2)解外问题 由喇叭口径面上的场分布求远场。 10.1 H 面扇形喇叭(H-Plane Sectoral Horn) 它是按一定张角2 0ϕ 扩展矩形波导的宽边而构成的,窄边不变。喇叭口径尺 寸为 DH×b,虚顶点O 到口径中心O的距离为 R′ H=DH/(2tg 0ϕ )。如图 10-1 所示。 图 10-1 H 面扇形喇叭 1.解内问题,求喇叭口径面上的场分布 其方法是把喇叭一段看作是径向波导,从麦氏方程出发,解边值问题求径向 波导中的电磁场。当矩形波导中传输的主模是 TE10 波时,且 和 ,H 面扇形喇叭口径场分布可表示为: H / 2HR D> 0 45ϕ < 2 2 0 cos( ) H x j R sy H sy sx x E E e D E H βπ η −  =  = −   (10.1) 式中, syE 分量场若不看相位分布项,则类似于矩形波导口的电场分布。由于 H 面喇叭中传输的波为柱面波,则在喇叭口径平面上相位呈平方律分布。 不考虑反射波影响,矩形波导口的电磁场之比为 2 2 0 1 ( ) 1 ( ) 2 2sx sy H a a E λ λ βγ ωµ βη η − − − − = − = = H 面扇形喇叭是扩展矩形波导的宽边形成 → Da H,即在喇叭口径面上,
2025-07-08 10:37:49 8.54MB
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ESD静电二极管有一个额定的电压,而且响应速度特别快,对静电有很好的泄放作用。例如对于USB接口,VCC和外壳地之间并接5V的ESD静电二极管。相当于把电源和地钳位在5V以内,这样可以有效地把静电电流导向地,达到效果很明显。
2024-01-14 23:26:57 45KB 电源端口 静电防护
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选型表列出了Xilinx公司各种系列芯片型号的资源大小及说明,以供FPGA设计人员选择合适的芯片和封装,进行快速设计开发
2022-03-03 16:32:50 2.1MB Xilinx FPGA 器件选型
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该文档是汽车电气设计具有极高参考价值的设计手册,包括线束设计、电气原理设计、低压器件选型、2D和catia线束设计。
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详细指导根据不同芯片分类,如何根据参数选择IC;比如输入输出电压值大小,压差范围,频率,精度。
2022-01-04 09:51:56 1.07MB 选型 IC
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常用器件选型表,包含了常用的各种电子元器件,非常实用!内部包含了30多类几百多种常用的器件。
2021-12-30 21:28:00 185KB 电子器件 选型
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文章从LDO选型和DC/DC选型参数说起,对比两者的优劣势和如何选取标准。
2021-12-14 11:20:45 519KB 硬件 嵌入式 器件选型 经验分享
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ALTERA器件选型指南(英文版)
2021-12-12 21:23:48 6.52MB ALTERA 器件选型
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市场上的CPLD厂家基本有20多家,并且除去这些厂家自行研发的软件之外还存在十几种其他的软件。高性能的器件已经价格不菲,再加上软件设计颇高的成本费用,这就让CPLD器件的选择变得尤为重要。
2021-11-30 14:21:24 55KB 基础 CPLD器件 选型 文章
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