在電子元件參數(shù)測試領(lǐng)域,相位測量是評估元件交流特性的核心指標(biāo)。同惠TH2838精密LCR測試儀通過先進(jìn)的自動平衡電橋技術(shù),實現(xiàn)了對電感、電容及電阻元件相位角的精準(zhǔn)量化,為材料特性分析與電路設(shè)計優(yōu)化
2026-01-05 17:50:24
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求CS1256 測相位角或者相位差的demo。 包括電路圖和 demo C程序代碼。我用的stmF103,GD32F103,類似的就行。
謝謝
25q@163.com
2025-12-19 16:01:26
實際電容都有寄生電感和寄生電阻,與本身的電容組合起來產(chǎn)生不同頻率的諧振,在諧振頻點(diǎn)后主要呈感性,這顆電容就慢慢失效了。加上電容本身封裝導(dǎo)致的寄生電感隨著頻率越高,阻抗越大,嚴(yán)重影響電容的效果。
所以
2025-12-18 09:48:07
一、技術(shù)本質(zhì):定義與量化指標(biāo) 相位一致性描述的是多通道電纜組件在相同頻率與輸入信號下,各通道輸出信號相位差的穩(wěn)定程度。核心衡量指標(biāo)包括: 相位偏差 :單通道相位的波動范圍 通道間相位差 :多通道之間
2025-11-27 13:41:52
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核心功能:可精確測量電容(C)、損耗角正切(D/Q值)、等效串聯(lián)電阻(ESR)等參數(shù)。 關(guān)鍵參數(shù): 頻率范圍:高容電容(如≥10μF)需選擇低頻(如1kHz或120Hz)測試,避免高頻下寄生電感影響結(jié)果。 測試電壓:根據(jù)電容額定電壓設(shè)置測試電壓(通常為0.5V~1V),避免過
2025-11-26 16:21:02
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藍(lán)牙信道探測 (Channel Sounding) 是藍(lán)牙聯(lián)盟在BLE 6.0標(biāo)準(zhǔn)中推出的下一代高精度測距技術(shù)。該技術(shù)利用信號相位差 (PBR) 和往返時間 (RTT) 計算距離,相較于傳統(tǒng)
2025-11-18 15:11:30
1005 光學(xué)技術(shù),通過分析偏振光在反射或透射過程中發(fā)生的振幅比(Ψ)和相位差(Δ)變化,實現(xiàn)對表面、界面和薄膜的高精度表征。Flexf
2025-10-24 18:09:13
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在電子電路中,常常會用到濾波電路,尤其是電源芯片,有的是電容濾波,有的是電感濾波,電容和電感濾波的作用看起來差不多,那么它們之間有什么區(qū)別呢?在實際應(yīng)用中又如何選擇呢?
2025-10-23 14:10:27
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計算 :基于處理后的信號,計算全電流有效值、阻性電流(基波 / 諧波分量)、電壓與電流的相位差、介損值等參數(shù),這些參數(shù)直接反映避雷器閥片的老化、受潮程度;
狀態(tài)判斷與輸出 :將計算結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)閾值(如阻
2025-10-21 15:29:54
)的比值。這是一個最根本、最通用的定義,公式:PF=P/S。衡量電能被負(fù)載有效利用的總體效率。 功率因數(shù)(cosφ):在電壓和電流均為純正弦波(無畸變)的理想條件下,φ是基波電壓與基波電流之間的相位差角。cosφ就是這個相位差的余弦值。 二、何時相等?何時不等? 二者
2025-10-15 10:32:07
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補(bǔ)償方案,從而實現(xiàn)傳輸前后信號的實時相位差穩(wěn)定,即頻率同步技術(shù)。但該技術(shù)無法直接實現(xiàn)頻率信號的實時絕對相位穩(wěn)定,即相位同步。現(xiàn)有的基于時間基準(zhǔn)
2025-10-11 09:48:01
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電容和電感是電路中常見的兩種元件,它們分別與電壓和電流的時域特性有著密切的關(guān)系。然而,在電路中,我們很少會觀察到電容電壓或電感電流突變的現(xiàn)象。這引發(fā)了一個有趣的問題:為什么電容電壓和電感電流不能突變?
2025-09-23 11:47:13
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實驗名稱: 相位調(diào)制零差干涉儀性能評價及實驗 實驗?zāi)康模?測試相位調(diào)制零差干涉儀在測量鏡靜止時,由環(huán)境參數(shù)變化引起測量干涉儀與參考干涉儀之間干涉信號的相位差,即被測位移相對于零點(diǎn)的漂移誤差。 測試
2025-09-22 13:43:54
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分頻器。帶有內(nèi)部電荷泵的高速PFD檢測參考頻率輸入和外部計數(shù)器輸入的信號頻率之間的相位差。VCO和PFD都具有抑制功能,可用作掉電模式。由于TLC2932A高速和穩(wěn)定的振蕩能力,該TLC2932A適合用作高性能 PLL。
2025-09-19 15:09:18
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。帶有內(nèi)部電荷泵的高速PFD檢測參考頻率輸入和外部計數(shù)器輸入的信號頻率之間的相位差。VCO和PFD都具有抑制功能,可用作掉電模式。由于TLC2933A高速和穩(wěn)定的振蕩能力,該TLC2933A適合用作高性能PLL。
2025-09-19 14:50:41
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° 相位差)的中頻,利用它們的相位關(guān)系在數(shù)字域把鏡像分量相加抵消、而把有用信號相長疊加,從而“抑制”了鏡像頻率。1. 鏡像是怎么來的?? 任何單路混頻器都滿足??f_IF = |f_RF – f_LO
2025-09-08 09:43:41
一、相位與相位噪聲相位(Phase):交流信號表達(dá)式A*sin(2πft+φ)中的φ為相位,描述的是“波形在時間軸上的位置”,它是一個瞬時量,單位是弧度(rad)。圖1正弦信號的相位在實際系統(tǒng)中
2025-08-15 17:22:36
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2765型電壓互感器校驗儀是瑞士TETTEX公司1980年代生產(chǎn)的一款經(jīng)典的全自動電壓互感器校驗儀,測量速度快,測量精度高,能直接顯示電壓互感器的比值差、相位差及測量電壓百分比。
2025-08-14 16:14:57
0 2765型電壓互感器校驗儀是瑞士TETTEX公司1980年代生產(chǎn)的一款經(jīng)典的全自動電壓互感器校驗儀,測量速度快,測量精度高,能直接顯示電壓互感器的比值差、相位差及測量電壓百分比。
2025-08-14 16:14:33
0 分量,同時在不同的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),實現(xiàn)了將反向電動勢的過零點(diǎn)移相 900,彌補(bǔ)了過零點(diǎn)和換相之間的相位差問題,解決了無位置傳感器的電機(jī)換相問題。論文給出了電路的仿真波形,并結(jié)合具體的直流無刷電機(jī),給出了實際
2025-08-04 14:56:17
技術(shù)通過相位疊加原理,顯著改善輸入電流波形,降低諧波污染,成為中高壓變頻器的核心技術(shù)特征之一。 多脈沖整流技術(shù)的核心在于相位疊加的數(shù)學(xué)原理。以30脈沖整流為例,其本質(zhì)是通過變壓器繞組產(chǎn)生30°的相位差。具體實現(xiàn)時,通常
2025-07-27 22:16:40
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使用STM32G474RB芯片時鐘配置是170M,HRTIME 和 TIM4 都設(shè)置為相同頻率 2400Hz, 但它們的輸出存在相位差,請問有什么方法可以消除這個相位差?
2025-07-23 06:54:05
在《基于柔性探頭的電容放電瞬態(tài)電流分析》一文中,我們深入探討了測量電容放電瞬態(tài)電流的過程,但是電容是如何產(chǎn)生大電流的?接下來將著重介紹其中大電流的產(chǎn)生機(jī)制。電容儲能的物理本質(zhì)決定能量釋放潛力電容
2025-07-18 17:02:15
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電子元器件主題:電阻元件\電感元件\電容元件由于電子元器件的制造技術(shù)發(fā)展很快,品種規(guī)格也極為繁多,我們無法一一詳述。本課時只是介紹一些常用的電阻、電容和電感元件的主要特點(diǎn)、性能、參數(shù)指標(biāo)和型號命名
2025-07-17 15:37:12
10 的廣泛應(yīng)用,線路寄生電感引發(fā)的過電壓、振蕩和損耗問題日益突顯。
一、線路寄生電感
在電路布局中,導(dǎo)線并非理想的無感導(dǎo)體。電流通過導(dǎo)線時,導(dǎo)線周圍會產(chǎn)生磁場,磁場變化又會在導(dǎo)線中產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,形成寄生電感
2025-07-02 11:22:49
無線充電設(shè)備所運(yùn)用到電容電感;車規(guī)級電容電感市場需求
2025-07-01 15:40:52
603 .電容器對于頻率高的交流電的阻礙作用就減小,即容抗小,反之電容器對頻率低的交流電產(chǎn)生的容抗大.對于同一頻率的交流電電.電容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大.
第2講:電容器的參數(shù)與分類
2025-06-27 15:14:27
測量相位差可以用示波器測量,也可以把相位差轉(zhuǎn)換為時間間隔,先測量出時間間隔,再換算為相位差,可以把相位差轉(zhuǎn)換為電壓,先測量出電壓,再換算為相位差,還可以與標(biāo)準(zhǔn)移相器進(jìn)行比較的比較法(零示法)等方法
2025-06-18 09:03:04
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RTK高精度巡檢工作記錄儀一、技術(shù)原理:單北斗+RTK如何實現(xiàn)高精度定位?北斗RTK技術(shù)核心載波相位差分定位:通過測量衛(wèi)星信號載波相位差,結(jié)合基準(zhǔn)站實時差分校正,將
2025-06-12 11:44:55
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保證兩套三相電源的相位差和兩套繞組之間的空間夾角相等:但不用嚴(yán)格做到恒相位差同步,分組式逆變模塊之間的通訊要求不高。因此六相異步電機(jī)的分組式控制是比較容易實現(xiàn)的,擴(kuò)展開來,采用同樣的思路也可以實現(xiàn)其它
2025-06-10 13:08:44
極化分量)的比率?,并輸出相位差?,以及振幅分量Ψ,根據(jù)
在VirtualLab Fusion中,復(fù)數(shù)系數(shù)?p和?s是通過應(yīng)用嚴(yán)格耦合波分析(RCWA),也被稱為傅里葉模態(tài)法(FMM)來計算。因此,在
2025-06-05 08:46:36
在電子元件參數(shù)測試領(lǐng)域,相位測量是評估元件交流特性的核心指標(biāo)。同惠TH2838精密LCR測試儀通過先進(jìn)的自動平衡電橋技術(shù),實現(xiàn)了對電感、電容及電阻元件相位角的精準(zhǔn)量化,為材料特性分析與電路設(shè)計優(yōu)化
2025-05-29 10:11:49
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1、Channel Sounding 的相位測距:
測量兩個設(shè)備之間的距離。通過多載波(多頻點(diǎn))下的相位差,計算信號傳播的距離。
2、AOA 相位測量:
通過天線陣列上不同天線接收到的同一
2025-05-27 23:05:52
;充放電電流也就增強(qiáng);也就是說.電容器對于頻率高的交流電的阻礙作用就減小,即容抗小,反之電容器對頻率低的交流電產(chǎn)生的容抗大.對于同一頻率的交流電電.電容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越
2025-05-26 15:52:47
一體化SSA-X相位噪聲測量解決方案,實現(xiàn)速度與精度的統(tǒng)一相位噪聲測量是評估本振、混頻器及放大器等射頻組件短期頻率穩(wěn)定性的重要手段。對于致力于雷達(dá)和數(shù)字通信系統(tǒng)的工程師而言,能夠快速且準(zhǔn)確地進(jìn)行相位
2025-05-26 09:45:12
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一、引言 相位測量是分析材料或器件交流電學(xué)特性的關(guān)鍵手段。Keithley 6517B靜電計不僅能測量超高電阻(可達(dá)10^18Ω),還能通過配置實現(xiàn)相位差測量,幫助研究電容、電感及材料極化行為。本文
2025-05-16 17:43:53
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實驗名稱:正弦加三角波復(fù)合相位調(diào)制雙零差干涉儀位移測量相關(guān)實驗 實驗?zāi)康模悍€(wěn)定性實驗中,測試雙零差干涉儀在測量鏡M2靜止時,進(jìn)行長時間的測量時,環(huán)境參數(shù)變化引起的兩路干涉信號相位差的漂移情況。 測試
2025-05-16 15:34:08
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?LC濾波器與電感、電容的區(qū)別:技術(shù)分析與應(yīng)用摘要LC濾波器是由電感(L)和電容(C)組成的被動電路,用于濾除特定頻率的信號,廣泛應(yīng)用于電磁兼容(EMC)、信號處理和電源管理等領(lǐng)域。本文檔詳細(xì)分析
2025-05-12 20:19:06
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Murata(村田)電容作為全球知名的電子元器件制造商,其產(chǎn)品在各種電子設(shè)備中扮演著至關(guān)重要的角色。Murata電容以其出色的性能、穩(wěn)定性和可靠性而廣受好評。其中,耐壓值作為電容的關(guān)鍵參數(shù)之一,對于
2025-04-29 15:06:37
815 相位測量是LCR測試儀的核心功能之一,通過精確分析待測元件(如電感、電容、電阻)在不同頻率下的阻抗相位角,可深入評估其電氣特性。同惠TH2690LCR測試儀憑借高精度、寬頻段及智能化操作界面,為
2025-04-28 10:01:07
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電路板上的寄生電容或者雜散電容又或者寄生電感等來和大地相連。差模信號是指兩根線直接的信號差值也可以稱之為電視差。假設(shè)有兩個信號V1、V2共模信號就為(V1+V2)/2差模信號就為:對于V1
2025-04-25 16:56:55
實驗名稱:線性相位調(diào)制雙零差干涉儀位移測量相關(guān)實驗 測試目的:測試雙零差干涉儀在測量鏡M2靜止時,進(jìn)行長時間的測量時,環(huán)境參數(shù)變化引起的兩路干涉信號相位差的漂移情況。 測試設(shè)備:電壓放大器、He
2025-04-18 10:37:02
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a是實部,b是虛部。復(fù)數(shù)j是虛數(shù)單位,具有“j^2^=-1”的性質(zhì)。復(fù)數(shù)也可以通過極坐標(biāo)形式來表示。在極坐標(biāo)形式中,復(fù)數(shù)由振幅和相位角表示。極坐標(biāo)形式以如下公式表
2025-04-15 11:53:26
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01Buck電路電感選型方法開關(guān)電源從儲能器件類型可以分為電感型的和電容型的。針對電感型的無論是Buck還是Boost,無論是升壓降壓或其他類型,電感在整個電路里起著非常重要的的作用。主要作用為儲能
2025-04-15 11:50:51
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正弦波的波形,該電路與電感補(bǔ)償式相比,具有電路簡單的優(yōu)點(diǎn),功率因數(shù)補(bǔ)償效果好。2.主動式PFC由電感電容及其元器件組成,通過專用的IC去調(diào)整電流波形,對電流電壓間的相位差進(jìn)行補(bǔ)償,主動式PFC可用
2025-04-09 11:35:56
大小和方向均相同,兩者相互疊加從而使磁環(huán)產(chǎn)生了較大的共模阻抗。這一特性使得共模電感對于差模信號的影響較小,而對共模噪聲具有很好的濾波性能。通俗的總結(jié):因為楞次定律(Lenz's law),共
2025-04-09 11:12:24
的旋轉(zhuǎn)磁場為了產(chǎn)生圓形磁場,就需要在電機(jī) A,B,C 三相線上施加三路相位差為 120 度且幅 值相等以及對稱的正弦波電流,為了產(chǎn)生正弦波電流,就需要在 A,B,
2025-04-08 13:59:34
0 紋波.電容濾波屬電壓濾波,是直接儲存脈動電壓來平滑輸出電壓,輸出電壓高,接近交流電壓峰值,適用于小電流,電流越小濾波效果越好。 電感濾波屬電流濾波,是靠通過電流產(chǎn)生電磁感應(yīng)來平滑輸出電流,輸出電壓
2025-04-07 15:40:39
的相位關(guān)系,如相位差、相位同步等。
二、信號失真與噪聲分析
諧波失真分析:
模擬示波器可以顯示信號中的諧波成分,幫助實驗者分析信號的諧波失真情況,評估信號的質(zhì)量。
噪聲觀測:
通過觀察信號中的噪聲成分
2025-04-01 15:01:58
.電容器對于頻率高的交流電的阻礙作用就減小,即容抗小,反之電容器對頻率低的交流電產(chǎn)生的容抗大.對于同一頻率的交流電電.電容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大.
第2講:電容器的參數(shù)與分類
2025-04-01 13:55:30
,那么電容電流將無窮大,實際不可能,所以電容電壓無法突變。若加在電容上兩端的電壓突然撤走,則電容會產(chǎn)生較大電流尖峰3、交流電中電容電流相位超前電壓相位90°直流電中沒
2025-03-28 19:31:55
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中心議題:電感的特點(diǎn) 降壓型開關(guān)電源的電感選擇 升壓型開關(guān)電源的電感選擇 解決方案:計算降壓型開關(guān)電源的電感值 計算升壓型開關(guān)電源的電感值
電感是開關(guān)電源中常用的元件,由于它的電流、電壓相位
2025-03-26 14:07:44
一種具有雙折射性的PET保護(hù)膜被貼在LCD和OLED面板的外層。由于顯示器的相位差,在觀看面板時戴上太陽鏡可能會誘發(fā)彩虹mura。為了提高可視性和減少彩虹mura,應(yīng)該使用抗散射薄膜,如SRF(超級
2025-03-24 08:59:29
小些。 2、選型方法①、優(yōu)先考慮容值。電容是儲能器件,容值越大,瞬間可以提供更多的能量。負(fù)載瞬間電流越大,容值選擇越大,如果容值偏小,瞬間無法提供足夠大的電流,電壓將被下拉,產(chǎn)生紋波,影響其它電路。另外
2025-03-22 15:14:09
。差模信號分量是 VDIFF。純差模信號是:V1=-V2;其大小相等,相位差 180°;VDIFF=V1-V2,因為 V1 和 V2 對地是對稱的,所以地線上沒有電流流過,差模信號的電路如圖 1 所示
2025-03-20 16:39:16
干擾是指相線與地線之間干擾信號的相位相同、電位相等,而差模干擾是相線間干擾信號相位差 180°(電位相等)。因此濾波電路也分為抗
共模和抗差模干擾電路,參見圖 1
圖 1 抗共模和抗差模干擾電路
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2025-03-20 16:10:04
一、技術(shù)原理與核心優(yōu)勢 藍(lán)牙AoA(Angle of Arrival,到達(dá)角)定位技術(shù)通過分析信號到達(dá)接收器的角度信息實現(xiàn)厘米級至亞米級定位精度。其核心原理基于相位差測量:當(dāng)藍(lán)牙信號從發(fā)射端(如
2025-03-20 13:42:39
2348 質(zhì)量。準(zhǔn)確測量逆變器電感參數(shù)對于逆變器的設(shè)計、制造、調(diào)試與維護(hù)具有至關(guān)重要的意義。LCR測試儀作為一種專業(yè)用于測量電感(L)、電容(C)和電阻(R)的精密儀器,在逆變器電感測量中發(fā)揮著核心作用。 逆變器電感的作用及
2025-03-19 13:49:55
1192 
響應(yīng)時間,一般要求20us)?ΔVin:輸入電壓允許的紋波(一般要求不高的話取輸入電壓的5%~10%問題都不大)
(2)輸出電容輸出電容相對于輸入電容復(fù)雜一點(diǎn),其中最為關(guān)鍵的一個考慮因素就是“瞬態(tài)響應(yīng)
2025-03-17 11:58:05
電子系統(tǒng)中的噪聲有多種形式。無論是從外部來源接收到的,還是在PCB布局的不同區(qū)域之間傳遞,噪聲都可以通過兩種方法無意中接收:寄生電容和寄生電感。寄生電感相對容易理解和診斷,無論是從串?dāng)_的角度還是從板上不同部分之間看似隨機(jī)噪聲的耦合。
2025-03-17 11:31:39
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控制電路的電流\\相位\\波形,從而實現(xiàn)控制。電阻表示是純電阻對電流的阻力,交流電在電阻(R)上的電壓與電流的相位總是相同的。
電抗(X)由電感產(chǎn)生的感抗(Xl)和電容產(chǎn)生的容抗(Xc)組成,交流電在
2025-03-12 14:24:01
實驗名稱: 相位調(diào)制零差干涉儀性能評價及實驗 實驗?zāi)康模?測試相位調(diào)制零差干涉儀在測量鏡靜止時,由環(huán)境參數(shù)變化引起測量干涉儀與參考干涉儀之間干涉信號的相位差,即被測位移相對于零點(diǎn)的漂移誤差。 測試
2025-03-12 11:42:29
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允許統(tǒng)一設(shè)置2D和3D的掩模模擬項目。由于光線從基板下方進(jìn)入,光線的傳輸方向為+Z方向。
相位分布如下圖所示:
相移區(qū)域的影響清晰可見,導(dǎo)致開口上方光束的180度相位差。同時光場的S和P分量也顯示出相位差:
2025-03-12 09:48:30
是-45°。這就是說,輸入信號被延時了。電容阻抗遠(yuǎn)大于電阻阻值時,這個相位差會達(dá)到90°。
從經(jīng)驗上說,相位在轉(zhuǎn)折頻率左右±10倍頻程內(nèi)受到相應(yīng)極點(diǎn)和零點(diǎn)的影響。零點(diǎn)(圖2)與極點(diǎn)的作用正好相反,它從
2025-03-11 14:40:08
一、熱插拔損壞
當(dāng)LGS5145VIN引腳出現(xiàn)高壓或輸入熱插拔現(xiàn)象時容易出現(xiàn)芯片燒毀現(xiàn)象。該現(xiàn)象一般為輸入端引腳過壓遭受EOS損傷導(dǎo)致。以下為熱插拔產(chǎn)生電壓尖峰幾種解決方案:
陶瓷電容器具有體積小
2025-03-10 09:31:15
是搭配電容Cy一起應(yīng)用,構(gòu)成L-G和N-G的兩端口LC低通濾波器。共模電感不僅僅是可以抑制外部的共模信號傳入,同時也能夠抑制本身產(chǎn)生的共模信號向外界傳輸,這個是雙向抑制。
但由于共模電感在繞制加工
2025-03-07 16:55:13
都能隨時控制改變的那種,頻率和占空比方面可以控制了,但是兩個波形的相位差還沒有做好。之前是用了兩個定時器,通過使能定時器的時間不同實現(xiàn)的,那么能不能對同一個定時器的不同通道進(jìn)行控制?
2025-03-07 08:20:21
性元件相聯(lián)結(jié),則可能會產(chǎn)生諧振,使某些頻率點(diǎn)的插入損耗變?yōu)椴迦朐鲆妗?
可見,正確選擇濾波器的結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。究竟是選擇電容、電感還是兩者的組合,是由所謂的"最大不匹配原則&
2025-03-03 16:17:19
VS 壓低到 COM 以下,甚至如上所述的位置或正常穩(wěn)態(tài)。
該負(fù)電壓的放大倍數(shù)正比于寄生電感和開關(guān)器件的關(guān)斷速度,di/dt ;它由柵極驅(qū)動電阻,RGATE 和開關(guān)器件的輸入電容, Ciss 決定
2025-03-03 11:52:44
一、熱插拔損壞
當(dāng)LGS5145VIN引腳出現(xiàn)高壓或輸入熱插拔現(xiàn)象時容易出現(xiàn)芯片燒毀現(xiàn)象。該現(xiàn)象一般為輸入端引腳過壓遭受EOS損傷導(dǎo)致。以下為熱插拔產(chǎn)生電壓尖峰幾種解決方案:陶瓷電容器具有體積小
2025-02-25 10:33:34
)液晶指向矢分布和相位差曲線 (i)衍射效率,POM圖像,以及衍射圖樣
[1] C.-H. Han, T.-H. Choi, W.-S. Kim, S.-W. Oh, Diffractive
2025-02-19 09:06:51
BNC連接器涵蓋各種各樣類型的產(chǎn)品,在工業(yè)方面的使用會特別考驗BNC連接器性能的穩(wěn)定,不同的應(yīng)用環(huán)境下也會影響到連接器的性能和可靠性。那么BNC連接器對于工業(yè)方面該如何選擇呢?德索精密工業(yè)小編為大家科普一下BNC連接器對于工業(yè)方面的選擇有哪些。
2025-02-17 09:10:36
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。該相位差因各元素的阻抗的相對大小而異。
? 阻抗與電流的相位差
當(dāng)電路中不僅含有電阻,還含有電感和電容時,電流和電壓之間會產(chǎn)生相位差。該相位差取決于以復(fù)數(shù)形式表示的阻抗(Z)。
電流與電壓
2025-02-14 16:44:49
,發(fā)現(xiàn)兩個通道有2.5ns左右的相位差異,如下圖所示:
請問這個相差是在哪里產(chǎn)生的呢?如果減小或者消除,在我的應(yīng)用環(huán)境中需要兩通道的輸出相差小于等于50ps,DAC5682芯片能否達(dá)到這個指標(biāo)呢?
2025-02-12 08:24:16
貼片電感是電子電路中常用的被動元件,其感值(電感量)的準(zhǔn)確測量對于電路設(shè)計和調(diào)試至關(guān)重要。由于貼片電感的感值通常較小(通常在nH到μH范圍內(nèi)),且容易受到外部環(huán)境的影響,因此需要采用合適的測量方法
2025-02-11 17:16:36
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濾波電容器、共模電感、磁珠在EMC設(shè)計電路中是常見的身影,也是消滅電磁干擾的三大利器。對于這三者在電路中的作用,相信還有很多工程師搞不清楚,文章從設(shè)計中詳細(xì)分析了消滅EMC三大利器的原理。
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2025-02-11 10:49:18
白光干涉儀的膜厚測量模式原理主要基于光的干涉原理,通過測量反射光波的相位差或干涉條紋的變化來精確計算薄膜的厚度。以下是該原理的詳細(xì)解釋:
一、基本原理
當(dāng)光線照射到薄膜表面時,部分光線會在薄膜表面
2025-02-08 14:24:34
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,變化的磁力線在線圈兩端會產(chǎn)生感應(yīng)電勢,此感應(yīng)電勢相當(dāng)于一個“新電源”。電感線圈有阻止交流電路中電流變化的特性。磁珠:則是一種能量轉(zhuǎn)換(消耗)器件,將流過的高頻信號以熱能的形式消耗掉。磁珠是一種阻抗隨
2025-02-08 13:12:20
您好!我現(xiàn)在用的THS1209雙通道同步采樣相同的正弦波信號,將采樣結(jié)果發(fā)送到上位機(jī)并用excel的畫圖功能畫出來,發(fā)現(xiàn)兩個通道之間有個相位差,但是幅值是一致的,不知道是什么原因呢?
2025-02-07 08:21:47
極化分量)的比率?,并輸出相位差?,以及振幅分量Ψ,根據(jù)
在VirtualLab Fusion中,復(fù)數(shù)系數(shù)?p和?s是通過應(yīng)用嚴(yán)格耦合波分析(RCWA),也被稱為傅里葉模態(tài)法(FMM)來計算。因此,在
2025-02-05 09:35:38
請教各位TI的技術(shù)人員一個問題
數(shù)據(jù)經(jīng)過電平轉(zhuǎn)換芯片是會產(chǎn)生延遲的
對于多通道電平轉(zhuǎn)換芯片,由于延時的存在,不同通道間的延時是不一樣的,那同相位的信號經(jīng)過轉(zhuǎn)換后不同通道的輸出信號的相位可能不同,請問一下如何保證不同通道間的輸出相位對齊?
謝謝
2025-02-05 06:16:18
相位測量儀作為電子測量領(lǐng)域的重要工具,廣泛應(yīng)用于電力、通信、自動化控制等多個行業(yè)。它通過精確測量電壓、電流等信號之間的相位關(guān)系,為工程師和技術(shù)人員提供了關(guān)鍵的數(shù)據(jù)支持。本文旨在深入探討相位測量儀的工作原理,并詳細(xì)介紹其使用方法。
2025-01-29 15:07:00
4253 同步時鐘的相位差的方法來解決,即鑒別出兩路同步時鐘相位異常時,給DAC560重新上一次電。這種方法是否可? 需要提到的是,我無法給時鐘復(fù)位,因為始終來自于其他設(shè)備。
3 是否有其他更好的方法?
2025-01-24 08:13:00
阻抗是表示交流電路中電流流動難易程度的重要值。具有以復(fù)數(shù)形式表示的特殊性質(zhì),會受到電阻、電感、電容等因素的多重影響。利用這種復(fù)數(shù)表示形式,可以考慮電信號的相位差和頻率依賴性,從而有助于對電路特性進(jìn)行詳細(xì)分析。
2025-01-22 14:32:54
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相遇時,它們會產(chǎn)生干涉現(xiàn)象,形成明暗相間的干涉條紋。這些干涉條紋的位置和形態(tài)取決于光波的相位差,而相位差則與光波經(jīng)過的光程差有關(guān)。
在白光干涉測量中,通常使用白光作
2025-01-21 14:30:08
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使用巨霖PowerExpert搭建一個交叉耦合震蕩器結(jié)構(gòu)示意圖,其中電感兩側(cè)的電阻和電容作為電感的等效模型,并不真實存在。原理是LC tank并聯(lián)一個等效負(fù)電阻,實現(xiàn)持續(xù)震蕩。
2025-01-20 13:48:08
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在設(shè)計BUCK電感時,r值是1,或者1.5,甚至是2呢?這其實也很好解釋,因為對于有的高頻BUCK來說,不能用ESR大的電解電容,而是用瓷片電容。而瓷片電容不存在ESR大的因素(相對于電解電容來說小很多)。所以,剛才分析的紋波電流大發(fā)熱量大的問題就不存在了。那么,很自然而然的,就把r值取到很大了。
2025-01-17 15:28:51
電感器與電容器具有完全相反的特性。電容器在電場中儲存能量(由兩塊極板之間的電壓產(chǎn)生),而電感器在磁場中儲存能量(由通過導(dǎo)線的電流產(chǎn)生)。因此,電容器中儲存的能量會試圖維持其兩端電壓恒定,而電感器中儲
2025-01-17 12:33:11
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有規(guī)則變化的現(xiàn)象。白光干涉則是利用光的波動性,使兩束或多束相干光波在空間某點(diǎn)相遇并產(chǎn)生明暗相間的干涉條紋。這些干涉條紋的形成取決于光波的相位差,而相位差則與光波經(jīng)過
2025-01-16 09:25:37
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DAC7802如何產(chǎn)生相位不同的兩路正弦信號?請專業(yè)人士指點(diǎn)一下!O(∩_∩)O謝謝!
2025-01-16 07:51:43
建模任務(wù)
液晶光柵利用了液晶折射率等光學(xué)特性周期變化引起的尋常光與非尋常光產(chǎn)生的相位差及偏轉(zhuǎn)特性變化的器件。液晶光柵的這一電光特性在光學(xué)計算處理、衍射光學(xué)、三維 圖像顯示和光電開關(guān)等許多領(lǐng)域具有廣泛
2025-01-14 09:39:38
的30MHz時鐘通過FPGA內(nèi)部的PLL產(chǎn)生25.6MHz時鐘。
2、兩個AD1278的SYNC_N信號大約有200ns的時延差;
問題:
兩個AD1278之間的相位差120us?為啥有這么大的相位差?謝謝?。?!
2025-01-14 06:02:23
相量,則相位差為正值,通常用分(’)表示。DB43/T 879. 1-2014標(biāo)準(zhǔn)中對角差的描述如下:對于電壓(電流變送器),是指在參考頻率下,一次電壓(電流)信號與二次電壓(電流)信號的相位之差;對于功率變送器,角差是指在參考頻率下,一次電壓、電流相位
2025-01-09 16:53:15
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時,它們會產(chǎn)生干涉現(xiàn)象,形成明暗相間的干涉條紋。這些干涉條紋的形成取決于兩束光的相位差,而相位差則與它們經(jīng)過的光程差緊密相關(guān)。
在白光干涉儀中,光源發(fā)出的光經(jīng)過擴(kuò)束準(zhǔn)直
2025-01-09 10:42:24
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鎖相環(huán)(Phase-LockedLoop,PLL)是一個能夠比較輸出與輸)入相位差的反饋系統(tǒng),利用外部輸入的參考信號控制環(huán)路內(nèi)部振蕩信號的頻率和相位,使振蕩信號同步至參考信號。而鎖相環(huán)
2025-01-08 17:39:41
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在白光干涉測量中,通過光學(xué)元件的插入與移除來實現(xiàn)機(jī)械相移原理是一種獨(dú)特而有效的方法。這種方法的核心在于利用光學(xué)元件(如透鏡、反射鏡、棱鏡等)對光路的改變,從而實現(xiàn)對相位差的調(diào)制。以下是對這一
2025-01-07 10:48:03
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產(chǎn)生干涉現(xiàn)象。干涉條紋的形成取決于兩束光的相位差,而相位差則與它們經(jīng)過的光程差有關(guān)。
通過移動樣品臺,可以改變待測光線經(jīng)過的路徑長度,從而改變光程差和相位差。這種
2025-01-06 10:38:38
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