我們在選擇Buck變換器的輸出電感時,需要重點考慮的電感的參數包括:等效直流電阻 DCR(影響效率),電感值(影響紋波電流)和額定電流。
2023-01-03 10:51:49
4437 在降壓型(Buck)DC-DC轉換電路設計中,功率電感是極其重要且必不可少的重要元器件,一次正確的功率電感選型,對DC-DC轉換電路的整體性能能夠起到關鍵性的作用。因此,在DC-DC轉換電路設計時如何選擇合適的功率電感至關重要,下面我們從電感的幾個主要參數入手,去了解這個重要的元器件。
2023-05-12 08:50:55
1679 
最近在做超級電容恒功率充電的項目,遇到一個很奇怪的現(xiàn)象。在使用如圖電路對超級電容進行充電時,如果我的PWM占空比有較大的變化時,電感會發(fā)熱,但是如果我用比較緩慢的速度來控制占空比變化時,電感發(fā)熱很小
2021-04-15 18:48:12
buck,boost,buckboost是最基本的3種DCDC拓撲,在消費類電子產品當中是最常用的,這里我們來介紹buck的電路設計?! ?.BUCK電路公式計算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
和表面積決定的。 圖3.電感中電流隨時間變化的關系 電感選擇示例 基于電感的屬性,在圖7的電路是buck 轉換電路為例說明濾波電感的設計方法。這是常用的降壓調節(jié)電路,以提供穩(wěn)定和高效的輸出電壓。在
2018-10-16 19:08:40
目錄BUCK輸入與輸出電感紋波電流電感感量電感電流輸出紋波電壓輸入電容紋波電流電感相關參數感量額定電流(溫升電流)飽和電流DCR-直流阻抗開關頻率BOOST拓撲BUCK-BOOST拓撲波形學習過程中
2021-11-12 09:12:50
我想請問一下,BUCK電路,如果板子上繼電器,還有其他的芯片,平時工作電流可能就幾十mA,期間繼電器工作,其他芯片跑起來電流可能會達到400mA,我設計電感的時候,電流是按照最小電流計算還是最大電流?芯片是TPS5430
2019-01-16 16:22:40
的關系以及等效電阻值,即可得到圖17所示的等效電路形式,這樣便可以求的其增益曲線。 4.2Buck電路與并聯(lián)負載諧振 根據圖17可以看出,此圖為二階濾波器,不是Buck電路的輸出部分。即使在諧振電感
2020-06-16 08:04:16
的輸出部分。即使在諧振電感電流斷續(xù)的模式下,也與Buck電路的電流斷續(xù)模式不同?! τ?b class="flag-6" style="color: red">電路的后半部分,即輸出恒流的部分是可以按著Buck電路的連續(xù)模式等效分析的。原作者:北京穩(wěn)固得電子
2023-03-20 17:58:26
buck,boost,buckboost是最基本的3種DCDC拓撲,在消費類電子產品當中是最常用的,這里我們來介紹buck的電路設計?! ?.BUCK電路公式計算 buck,boost
2023-03-27 16:22:01
buck電路中的電感電流波形是怎樣的?電感的工作模式有哪幾種?
2021-09-29 07:11:22
buck電路中的電感電流波形
2021-10-29 07:10:17
一直在想的: 1、如何確定buck電路開關頻率? 2、輸入輸出電容如何選取? 3、續(xù)流二極(默認異步)管選取多大的?需要多大的封裝? 4、電感值如何選?。俊 ?、buck電路關鍵發(fā)熱器件散熱
2022-03-23 17:10:00
buck電路仿真時為什么電感兩端的電壓是直線 。而輸出Vo的電壓波形是曲線,搞不懂,如果電感兩端的電壓等于Vin-Vo的話 ,那他的波形應該是曲線啊(豎著第二幅圖為電感兩端電壓波形,第四幅圖為輸出電壓波形)
2019-12-13 10:06:02
buck電路和引入電感
2021-12-29 08:11:13
根據電感公式 L=Vo(1-D)/Io*r*f,輸出電流越大,電感的電感量越?。欢?b class="flag-6" style="color: red">電感小,對電流的抑制能力就弱,電流大了會超過電感的額定電流,達到飽和后就會失去作用,即大電流需要大電感。請問這不是矛盾嗎?buck電路應用是不是有電流限制,不能在大電流的場合,3A,5A的電流?
2018-10-25 14:51:29
buck電路里的電感,計算公式L=Vo(1-D)/Io*r*f,buck電路工作時,電感是有電流 Io 的,Io的存在會使電感更容易飽和,對電流沒有抑制作用,因此需要更大的電感;根據公式,Io越大,反而L越小,這不是矛盾嗎?
2018-10-24 15:06:55
眾所周知,電感在電路中具有一定的濾波作用,那么制作電磁干擾濾波器的電感時,需要重視的問題是盡量減小電感上的雜散電容。電感上的雜散電容來自兩個方面,一是線圈的匝間電容,另一個是繞組與磁芯之間的電容
2017-06-13 11:33:38
電感在電路中形成的聲音聲音的本質就是噪聲,是由振動引起。噪聲又分結構噪聲和空腔噪聲,最終傳到耳朵里來的是結構振動而壓縮空氣或空腔噪聲里的壓縮空氣振動耳膜形成。人耳能聽到的頻率在
2020-04-15 11:26:15
這個電感漫畫圖,詳細介紹了電感在各路電路中的具體應用,有需要進一步了解,以及解決EMC電磁兼容問題的工程師,可以一起探討!
2022-01-12 14:48:50
電感器是什么?電感的主要特性參數有哪些?常用電感線圈有哪些?電感在電路中的有什么作用?
2021-03-11 06:31:49
形象說法:“通直流,阻交流”細化解說:在電子線路中,電感線圈對交流有限流作用,它與電阻器或電容器能組成高通或低通濾波器、移相電路及諧振電路等;變壓器可以進行交流耦合、變壓、變流和阻抗變換等。
2019-05-22 09:41:51
圖1、電源芯片的典型應用圖2、我自己照著畫的原理圖問題:電感作用、大小怎么選的、電感怎么選型(考慮哪些因素)。目前我自己就知道除了容量,得考慮電流,不過這個電壓輸入是22-33v,輸出15v,電流應該能到一兩A,不知道怎么選這個電感
2018-11-09 14:13:49
電感選型時,需要參考Isat和Irms中較小的那個參數; (2)電感電流選型參考的是電路系統(tǒng)工作時的峰值電流; (3)電感電流選型時一定注意需要降額設計,一般降額0.7左右?! ?、DCR DCR
2023-03-29 11:20:30
電感的作用電感元件在電路中的應用實例
2021-02-25 07:49:40
。開關管右側的L2、C2其實就是一個lc濾波器。將vin和0v周期電壓過濾成Vout電壓。具體的電流流向順序不在展開。舉一例子。1.輸入12v電壓,搭建buck電路,pwm方波頻率為100kHZ,輸出5v
2022-01-13 07:47:34
20Hz20KHz,但是在輕載或者電感選型不合理的時分,會導致DC-DC處在“降頻”作業(yè)的形式上,此刻流過電感的電流波動周期就不是100KHz2MHz,而是由負載的巨細和DC-DC芯片的內部電路決議此刻
2022-12-27 16:50:10
電感有什么作用嗎?一般電路上需要用到電感嗎?
2023-11-07 08:13:04
用過DC/DC類升壓芯片和降壓芯片的朋友都清楚,芯片的外設電路中電感必不可少,電感的作用是什么?今天以升壓芯片為例和大家分享一下電感的作用。
2021-03-09 08:23:07
增加,也會起到提高高頻增益的作用。6. 延遲作用電感線圈在電路中還可起到延遲作用,使輸出的信號與輸入的信號基本不變,而只使輸出延遲一段時間,即信號的幅度不變,而僅相位發(fā)生變化。下圖所示電路是彩色電視機
2019-05-16 00:22:01
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 編輯
基本作用:儲波、振蕩、延遲、陷波等。形象說法:“通直流、阻交流”詳細解說:在電子線路中;電感線圈對交流有限流作用,它與電阻器
2012-12-27 17:12:53
(反電動勢)而傾向于抵抗電流的改變。磁通改變量對電流改變量的比值稱為自感,自感通常也就直接稱作是這個電路的電感。具有電感性的裝置稱為電感器,電感器通常是一線圈,可以聚集磁場。 電感線圈在電路中的作用
2023-05-09 15:07:42
大神幫忙看看這個電路的1mh的電感起的是什么作用,謝謝啦,p1.1和p1.2輸入的是調制的方波信號,單片機輸出的。
2015-06-11 11:22:25
BOOST升壓電路中:電感的作用:是將電能和磁場能相互轉換的能量轉換器件,當MOS開關管閉合后,電感將電能轉換為磁場能儲存起來,當MOS斷開后電感將儲存的磁場能轉換為電場能,且這個能量在和輸入電源
2021-11-17 06:54:24
充分理解電感在DC/DC電路中發(fā)揮的作用,才能更優(yōu)的設計DC/DC電路。本文還包括對同步DC/DC及異步DC/DC概念的解釋。)簡介在開關電源的設計中電感的設計為工程師帶來的許多的挑戰(zhàn)。工程師不...
2021-11-17 06:37:49
和電容器的選型方法進行說明,其選型對性能和特性將產生極大影響。首先,確認降壓型DC/DC轉換器的基本工作及其電流的流向。選擇電感和輸入輸出電容器時,需要了解電路中的電流流向及其波形。在電感的選型部分,將介紹
2018-11-29 14:22:55
RT,樓主需要設計一個輸入15V,輸出5V/1A的LM2575-5 的BUCK電路,想問的是圖中的輸入電容是100uF,改大點是否可行,改為470uF,電感的曲線感覺有點看不懂,100uF的是否可行。
2017-03-03 20:20:07
以上是RF電路的一部分,請問其中的電容和電感有什么作用,是阻抗匹配嗎?
2018-12-25 10:20:05
如圖所示,該電源電路中右下角的差模電感有無用處?
2024-03-19 11:23:33
Buck電路是常見的應用電路,Buck電路的電感要求有超低功率或者超高功率開關電源|穩(wěn)壓器的電感,并不象一般開關電源那樣容易選擇。下面北京穩(wěn)固得電子有限公司工程師就給大家分享一下Buck電路
2023-04-06 16:59:17
`功率電感該如何選型呢?谷景小編告訴你。1.谷景可以根據客戶產品尺寸、焊盤大小等選擇合適的功率電感。2.谷景可以根據電路板的設計,選擇合適的電感值,如果在DC-DC回路上,功率電感主要作用就是儲能
2020-06-03 09:12:31
共模濾波器電路中在地線上加了一個電感,請問這個電感的作用,位置可以換嗎,為有什么副作用嗎?
2014-06-07 15:40:03
如何消除電路中的電感?混沌與混沌同步原理是什么?常用的模擬電感電路有哪幾種?
2021-04-22 06:29:49
就BUCK電路而言,一般設計中,輸入電壓是寬范圍的,輸出電壓是固定的,我們計算電感感量時,按照最高輸入電壓來計算,但是輸出電壓也變化的話,比如我的輸出電壓是可調的,我應該按哪種情況來計算電感感量呢?求指點,謝謝
2019-03-25 17:42:54
、集成化,功能也越來越多,對于續(xù)航的要求自然越來越嚴格,BUCK電源以其高效率的優(yōu)點是其必然的選擇。在設計BUCK電路時,如何選擇電感是一個值得深入思考的問題。雖然IC商會有電感選型推薦,但在滿足性能需求的基礎上選擇最合適的電感,是一個硬件工程師的基本素養(yǎng),否則硬件工程師就會變成抄圖工程.
2022-01-03 08:13:49
為什么我的buck電感電流變成了這個樣子。參數設定:Vin300V,40%占空比,1mH電感,80uF濾波電容,帶40歐姆負載。電壓上到50V的時候,波形如下
1是電感電流,2是Vgs,3是輸出電壓
2023-05-23 11:20:38
在開關電源(指D to D電路,即Buck,Boost等直流轉直流拓撲結構)電路的設計中電感的設計選型為研發(fā)工程師帶來了許多的挑戰(zhàn)。工程師在選型中,常會關注的如:電感的感值,直流導通阻抗,電感的電流
2022-03-21 15:04:44
在開關電源(指D to D電路,即Buck,Boost等直流轉直流拓撲結構)電路的設計中電感的設計選型為研發(fā)工程師帶來了許多的挑戰(zhàn)。工程師在選型中,常會關注的如:電感的感值,直流導通阻抗,電感的電流
2022-05-19 17:14:32
如圖所示電路,輸入DC120V,經過BUCK電路調節(jié),輸出DC48V,單片機輸出PWM信號經過光耦3120驅動MOS管,變壓器12v升壓至16v為光耦提供工作電壓。問題:變壓器輸出16v的濾波電路
2019-12-07 09:58:54
所述可知,當L↓后,由輸出電流可知,當 Iripple↑→Iout↓; 2.通過相關的實驗也證明了以上的請況。24 串 12 并的鋁管 T8 燈管,用工字電感做輸出電感,先不放入燈管內,在實驗臺上測試
2018-12-13 14:19:53
提高電路的抗干擾能力?! ?b class="flag-6" style="color: red">電感分為兩種基本類型:開環(huán)和閉環(huán),區(qū)別在于內部的磁場環(huán)?! ?b class="flag-6" style="color: red">在開環(huán)設計中,磁場通過空氣閉合磁路?! ∫虼碎_環(huán)電感的磁場會通過空氣輻射,帶來電磁干擾問題,即EMI問題。在
2023-04-12 17:12:58
電感一、硬件電路設計中電感的作用1、通直流阻交流2、阻礙電流的 變化,保持器件工作電流的穩(wěn)定3、濾波二、電感的定義在導線或線圈中電流發(fā)生變化時線圈周圍的磁場發(fā)生變化,變化的磁場可使線圈自身產生感應電
2022-02-16 07:50:22
的變化,這樣就形成了對電流的阻礙作用。在電工技術中,變壓器、電磁鐵等的線圈,一般是用銅線繞的。銅的電阻率很小,在很多情況下,線圈的電阻比較小,可以略去不計,而認為線圈只有電感。只有電感的電路叫純電感電路
2018-10-19 16:33:07
基本作用:濾波、振蕩、延遲、陷波等形象說法:“通直流,阻交流”細化解說:在電子線路中,電感線圈對交流有限流作用,它與電阻器或電容器能組成高通或低通濾波器、移相電路及諧振電路等;變壓器可以進行交流耦合
2021-07-16 10:16:44
如圖,該PWM風扇調速電路中,串聯(lián)的電感和并聯(lián)電解電容分別起什么作用呢?對降低電磁音有作用嗎?
2021-03-31 23:58:26
1.如果不考慮成本問題,buck電路的電感是不是可以取更大一些的,甚至無窮大?2. 在“buck電路里電感大小問題”的回答中,電流的增加使電感飽和,是否意味著電流停止增加并保持在某個電流大小,電感
2018-10-24 15:05:15
buck電路boost電路應該使用什么磁芯的電感
2018-10-25 14:45:14
我做的輸入是24V,輸出是12V,額定電流為2A,開關頻率是10KHZ. 主電路中的電感值該為多少?公式用什么?怎么查了很多資料都不同,差別都挺大。
2012-03-28 17:08:00
`谷景電子遇到一些客戶,雖然自己的電路需求,但是卻不知道自己究竟需要哪一類電感產品的。之前遇到一位客戶,電路設計上面便出現(xiàn)了問題??蛻舾嬖V谷景電子,需要一款共模電感,但是電路中的輸出電流卻是6A。谷
2020-08-07 09:20:02
陶瓷繞線電感在電路應用中的優(yōu)勢,劣勢,是否會被其他電感器取代,有哪些可替代的?作用,應用數目如何?
2018-07-18 11:11:37
電感在電路中的作用基本作用:濾波、振蕩、延遲、陷波等
形象說法:“通直流,阻交流”
細化解
2008-11-09 15:34:12
4066 電感在電路中的作用
電感元件產生的自感電動勢總是阻止線圈中的電流變化的,故電感元件對交流電有阻力,阻力的大小用感抗XL 來衡量。感抗XL 與交
2009-08-22 14:30:52
27376 電感在電路中的作用
2017-03-04 17:53:11
9 BUCK電路是電子電路中最為常見的一種設計,大多數新手都是從buck電路入手來進行電路學習的。這其中buck電路中的電感計算是很多新手們苦惱的問題,本篇文章將從實例出發(fā),為大家講解buck電路中的電感計算技巧。
2017-10-20 15:51:54
154827 
buck電路中,電感在開關開通時儲能,在開關關斷時給負載續(xù)流。同時它和電容組成二階濾波系統(tǒng)輸出較穩(wěn)定的電壓和電流。電感在BUCK電路中可以減少電流紋波,可以減少電容設計的容量值。
2017-10-26 14:34:20
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電感器在電路中的五種作用解析,具體的跟隨小編來了解一下。
2018-07-28 11:05:07
53477 
磁芯電感在電路中具有很多作用,如濾波,儲能,震蕩等作用,其中磁芯電感的儲能作用很多人并不是太了解。
2020-02-15 05:05:00
13750 DCDC電路應該是硬件設計中最常見的電路,而Buck用得尤其多,下文介紹下電路中電感選型的幾個思考。 BUCK電路選型的最重要的兩個參數:電感值,電感電流。 電感電流一般有2個值: Isat
2020-03-30 11:44:10
6302 
共模電感器的兩組線圈繞在磁環(huán)上,繞相同的匝數,同一個方向繞制,只是一組線圈繞在左側,另一組線圈繞在右側。共模電感器采用高磁導率的錳鋅鐵氧體或非晶材料,以提高共模電感器性能。共模電感器在電路中起什么作用?
2021-04-28 09:38:42
1875 貼片電感器有什么作用 貼片電感,是用絕緣導線繞制而成的電磁感應元件。屬于常用的電感元件。貼片電感的作用:通直流阻交流這是簡單的說法,對交流信號進行隔離,濾波或與電容器,電阻器等組成諧振電路.調諧
2021-07-09 17:59:59
2367 的問題,本篇我們先聊聊功率電感的選型的問題吧,因為我感覺功率電感的選型是重中之重。 電感選型是一個系統(tǒng)性非常強的工作,我們說的簡單一點就是要先明確電路板使用的電感的作用是什么,是濾波還是儲能亦或者是其他作用?
2021-10-26 15:27:39
664 LP6451內部集成了兩個MOS管,構成同步Buck電路中所必須的上管和下管,同樣由于PCB上的走線,Die與芯片引腳之間Bonding線都會帶來寄生電感,我們在分析LP6451的MOS管應力時,就需要把這些寄生電感都考慮進來,而圖1就是LP6451功率部分的實際等效電路圖。
2022-11-15 09:27:27
1382 功率電感作為各行業(yè)應用需求非常大的一種電感類型,按照屏蔽類型我們可以將功率電感簡單分為帶磁罩和不帶磁罩這兩種。無論哪一種類型的功率電感,它們在電路中的作用主要就是起到振蕩和濾波的作用。那么,你知道如何去挑選一款合適的功率電感嗎?本篇我們將繼續(xù)探討關于功率電感選型的問題。
2023-03-02 09:12:43
2 這篇文章,通過一個設計案例,來介紹BUCK電路中電感的計算方法。 在設計之前需要提前知道四個重要參數。
2023-03-16 14:20:48
10223 
上一節(jié)帶大家了解了一下BUCK電路的反饋電阻和自舉電容的問題,從原理上分析了下組成BUCK電路的各個元器件的作用。又有人問了,面試中經常被問到BUCK的功率電感怎么選型?
電感的哪些參數是選型
2023-04-30 16:36:00
2447 
編輯:谷景電子我們在選擇電感時,針對不同的電路板要選擇不同的電感,同時也要看一下電感在電路中的作用是什么,只有這樣我們才能在眾多電感類型中預選出想要的電感。那么當電路中需要使用磁環(huán)電感時需要
2021-09-09 18:39:20
733 
谷景科普高功率共模電感如何選型編輯:谷景電子高功率共模電感在電子設備中起著重要的作用,用于濾除高頻噪聲和干擾信號。因此,正確選型高功率共模電感是確保設備正常運行的關鍵之一。本篇文章將為您介紹一些關于
2023-06-21 14:48:25
437 
共模電感是一種廣泛應用于電子電路中的電感器件,它在電路中主要用于過濾和隔離共模干擾。本文將詳細介紹共模電感選型的技巧和注意事項,最后還說明了如何選擇合適的共模電感?
2023-07-20 11:30:02
7452 本文通過BUCK電路中功率電感在TON和TOFF兩個階段的公式,推導出電感伏秒平衡的表達式。
2023-07-28 15:54:35
2866 
磁環(huán)共模電感作為一類大家都了解的電感產品,它是特別重要的一種電器元器件。磁環(huán)共模電感型號眾多,不同型號的磁環(huán)共模電感在物理形態(tài)以及性能上相差較大。要讓磁環(huán)共模電感在電路中充分發(fā)揮它的作用,選型工作至關重要。磁環(huán)共模電感如何選型一直困擾著很多人,本篇谷景就與大家探討一下磁環(huán)共模電感的選型原則有哪些?
2023-08-09 12:37:32
391 共模電感作為一類大家耳熟能詳的電感產品,它是非常重要的一種電器元器件。共模電感型號眾多,不同型號的共模電感在物理形態(tài)以及性能上相差較大。要讓共模電感在電路中充分發(fā)揮它的作用,選型工作至關重要。共模電感如何選型一直困擾著很多人,本篇谷景就與大家探討一下共模電感的選型原則有哪些?
2023-08-28 15:46:09
8 電感反電動勢大,BUCK降壓電路如何輸出穩(wěn)定的電壓? 在電子電路中,BUCK降壓電路是一種常用的電源控制電路。它通過控制開關管的導通時間來降低輸入電壓實現(xiàn)降壓轉換,同時也適用于負載電流變化比較
2023-09-12 15:20:46
1390 傳統(tǒng)的buck電路是電感電流控制嗎?? 傳統(tǒng)的Buck電路是一種DC-DC降壓轉換器電路,可將高電壓輸入轉換為較低的電壓輸出。其原理基于電感電流控制。具體而言,Buck電路通過控制電感上的電流來穩(wěn)壓
2023-09-12 15:20:49
513 降壓電路中,電容和電感均扮演了重要的作用。下面我們將詳細解析這兩者的作用及原理。 一、電容在Buck降壓電路中的作用 1. 平滑電壓 在Buck降壓電路中,電容的一種主要作用就是用來平滑輸入電源和輸出電壓。具體來說,在輸入電源進入電路后,它會接著
2023-09-12 15:20:54
3189 buck型斬波中電容、電感、二極管各起什么作用? Buck型斬波電路是一種非常常見的電源電路,可以被廣泛應用于電子設備和嵌入式系統(tǒng)等各種場合。其主要優(yōu)點是高效、穩(wěn)定和可控,因此備受青睞。在了解
2023-09-12 15:52:17
1794 共模電感有什么作用與選型技巧?|深圳比創(chuàng)達EMC
2023-10-10 11:06:20
1007 
共模電感在EMC電路里有哪些原理及作用?|深圳比創(chuàng)達EMC
2023-10-11 10:55:53
682 
buck電路電感越大越好嗎?Buck電源電感值如何選?。?Buck電路是一種降壓轉換器,它可以將高電壓輸入轉換為較低電壓輸出。在Buck電路中,電感是一個重要的元件,它不僅可以儲存能量,還可以提供
2023-10-23 09:35:06
3232 色環(huán)電感又名色碼電感,色環(huán)電感,是利用自感作用的一種元件。在電路中電感線圈(色環(huán)電感)常與電容一起構成諧振電路、濾波電路等。色環(huán)電感的基本工作原理就是充電放電,當然還有整流、振蕩以及其它的作用。色環(huán)電感一般用于電路的匹配和信號質量的控制上,一般地的連接和電源的連接,也是一種蓄能元件。
2023-11-29 10:18:25
718 共模電感作為一種非常常見的電感產品,它的應用可以說是非常廣泛。共模電感對于電路運行的穩(wěn)定性有著直接影響,是眾多電子設備中不可或缺的角色。那么,你知道共模電感在電路中究竟有什么樣的作用嗎?其實
2024-02-27 21:58:12
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