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技术方案
声音三要素
由于人耳听觉系统非常复杂,迄今为止人类对它的生理结构和听觉特性还不能从生理解剖角度完全解释清楚。所以,对 人耳听觉特性的研究目前仅限于在心理声学和语言声学。 人耳对不同强度、不同频率声音的听觉范围称为声域。在人耳的声域范围内,声音听觉心理的主观感受主要有响度、音 高、音色等特征和掩蔽效应、高频定位等特性。其
2025
2025-04-25 23:02:45
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IPM 结构与特点
智能功率模块(IPM)是一种高度集成化的功率开关器件,它结合了先进的功率半导体技术和控制保护电路,实现了高 效、可靠且紧凑的功率转换。IPM 在工业自动化、电动汽车、风力发电、电机控制等众多领域中得到广泛应用,为现代电力 电子系统的发展提供了强大的支持。
2025
2025-04-25 22:45:22
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电感啸叫的原因及对策
随着电子设备的功能不断强化,DC-DC 转换器的功率电感器也成为了噪音发生源之一。由于 DC-DC 转换器的开关 频率在数百千赫兹~数兆赫兹,该频率振动超出了人耳可听范围,因此通常情况下人耳不会感受到噪音。
在一些 DC-DC 转换器的应用中,功率电感器会发出尖锐的啸叫声,这是由于功率电感器因多种因素造成的振动,且 此振动频
2025
2025-04-25 22:32:07
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电感特性参数
在开关电源变换器中,电感器是其中的关键储能及滤波器件。然而由于各种方案不同的应用条件(电压、电流、开关频 率等),不同电感器在电路中的表现差异很大。因此,在电路设计中进行电感器选型时,首先要对本身方案的应用条件有清 晰的认知,也要对电感的各个参数有一定的了解,才能进一步保证电路的稳定性。
2025
2025-04-25 22:19:49
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电感类别及特性
引言
电感器(Inductor)是一种电磁感应组件,用绝缘的导线在绕线支架或铁芯上绕制一定匝数的线圈而成,
电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器等,一般简称电感。
电感
2025
2025-04-25 21:55:23
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MLCC 电容失效原因及预防措施
MLCC 是片式多层陶瓷电容器英文缩写(Multi-layer ceramic capacitors),由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜 片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似 独石的结构体,故也叫独石电容器。MLCC 电容特点:1.机械强度:硬而脆,这是陶瓷材料的机械强度特点;2.热脆性: MLCC 内部应力复
2025
2025-04-25 21:40:27
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铝电解电容器承受纹波电流的能力分析
电解电容应用于电路中,主要是作为电源的滤波元件,其作用是信号的旁路、耦合等。在开关电源中,功率管开启时, 输出电容充电,功率管关闭时,输出电容放电,在此过程中会产生叠加在输出直流电流上的交流电流,称之为纹波电流;纹 波电流的大小对电解电容的温升和功率损耗有着非常大的影响,本文介绍了铝电解电容(YXJ 系列,Rubycon)温升的原 因和最
2025
2025-04-25 21:14:29
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趋肤效应简介
当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,电流集中在导体的“皮肤”部分,也就是说电流集 中在导体外表的薄层,越靠近导体表面,电流密度越大,导体内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功 率也增加,这一现象称为趋肤效应(skin effect)。
2025
2025-04-25 20:34:33
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器件级ESD和系统级ESD介绍
当两种非导电的物体接触和摩擦时,一种物体的表面会获得电子,而另一种物体的表面则会失去电子而积累正电荷。当 积累了大量正电荷的物体与导体非常接近或接触时,电子会迅速从导体转移到积累了正电荷的物体上,这种电子快速转移的 过程就是 ESD(静电放电)。
2025
2025-04-25 20:19:28
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开关电源控制方式
大多数开关电源采用闭环反馈电路,当输入电压变化、输出负载变化以及电源内部的参数变化时,控制电路将检测电压 信号或电流信号,闭环反馈后动态调节电源芯片的占空比,从而保证电源芯片输出电压或输出电流的稳定。
2025
2025-04-25 19:24:58
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