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標(biāo)簽 > 電容充電
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RC復(fù)位電路原理及復(fù)位時(shí)間計(jì)算方法
復(fù)位電路,就是利用它把電路恢復(fù)到起始狀態(tài)。就像計(jì)算器的清零按鈕的作用一樣,以便回到原始狀態(tài),重新進(jìn)行計(jì)算。
反激開(kāi)關(guān)電源在MOS管關(guān)斷時(shí),變壓器初級(jí)繞組漏感存儲(chǔ)的能量無(wú)法向次級(jí)繞組傳遞,初級(jí)繞組的漏感和MOS管的寄生電容產(chǎn)生了諧振電壓波形。
電容充電時(shí)間計(jì)算是計(jì)算一個(gè)電容器從初始電壓充電到目標(biāo)電壓所需的時(shí)間。這個(gè)時(shí)間可以由一個(gè)簡(jiǎn)單的公式來(lái)計(jì)算。在本文中,我將詳細(xì)解釋電容充電時(shí)間的計(jì)算公式,并...
由于負(fù)電壓在電路設(shè)計(jì)過(guò)程中有時(shí)候是需要的,比如對(duì)微弱信號(hào)放大時(shí)需要對(duì)運(yùn)放進(jìn)行正負(fù)雙電壓供電(任何運(yùn)放都既可以用單電壓也可以用正負(fù)雙電壓供電,但在此時(shí)若用...
一、阻容降壓的基本概念 1、什么是阻容降壓? 阻容降壓是一種利用電容在一定頻率的交流信號(hào)下產(chǎn)生的容抗來(lái)限制最大工作電流的電路。 電容器實(shí)際上起到一個(gè)限制...
三點(diǎn)式振蕩電路的電路原理、等效電路、參數(shù)以及特點(diǎn)
三點(diǎn)式振蕩電路是一種常見(jiàn)的電子電路,用于產(chǎn)生穩(wěn)定的頻率信號(hào)。它由一個(gè)放大器和一個(gè)正反饋回路組成,通常使用晶體管作為放大器元件。
電容過(guò)壓發(fā)熱爆炸的原理——沖激電流信號(hào)
聽(tīng)說(shuō)過(guò)膽小如鼠,但沒(méi)見(jiàn)過(guò)這樣膽小如鼠的人;學(xué)習(xí)過(guò)杞人憂(yōu)天,但沒(méi)聽(tīng)說(shuō)這這樣憂(yōu)慮揣測(cè)的人。電容是會(huì)發(fā)怒,但平常見(jiàn)到的大部分是電解電容在過(guò)壓或者極性接反的情況...
為什么振蕩器需要正反饋?LC振蕩器如何實(shí)現(xiàn)自激式振蕩呢?
“振蕩”(Oscillation),這個(gè)詞其實(shí)就是指“往復(fù)運(yùn)動(dòng)”的意思。在電子學(xué)領(lǐng)域,電壓、電流的來(lái)回波動(dòng),如我們熟悉的正弦波就是一種振蕩。
預(yù)充電路原理 預(yù)充電阻選型設(shè)計(jì)
預(yù)充電阻簡(jiǎn)單的描述就是向電容充電的限流電阻,如果不限流電容上電瞬間相當(dāng)于短路,較大的沖擊電流會(huì)損壞系統(tǒng)其他器件。
直流給電容充電時(shí)充電電流是如何產(chǎn)生的?
因此,在電源接通瞬間,電容兩端的電壓為零,隨后按指數(shù)規(guī)律逐漸上升,直至達(dá)到穩(wěn)態(tài)。在穩(wěn)態(tài)下,電容實(shí)際上相當(dāng)于一個(gè)短路。
時(shí)間常數(shù)(Time Constant)是電子學(xué)中的一個(gè)重要概念,它描述了電路中電容充電或放電到其最終值的63.2%所需的時(shí)間。在RC電路中,時(shí)間常數(shù)τ(...
ADC知識(shí)—直流參數(shù)(輸入電壓參考,參考電流輸入,積分非線(xiàn)性誤差,差分非線(xiàn)性誤差)
大多數(shù)數(shù)據(jù)手冊(cè)中,將它定義為一個(gè)特定的參考電壓值,通常這個(gè)電壓作為 此轉(zhuǎn)換器最常用的參考電壓。
2023-10-17 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器濾波電容adc 4968 0
單相全橋整流器的輸入是單相交流電源,輸出是直流電壓,采用雙閉環(huán)控制方式。外環(huán)為直流電壓的控制回路,用來(lái)控制輸出電壓的穩(wěn)定,內(nèi)環(huán)為電感電流回路,用來(lái)調(diào)整輸...
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