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    时间:2019.12.23
    上传者:978461154_qq
    整流桥的接法,虽然很简单,但是对于新手来说还是很有帮助的。
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    时间:2019.12.23
    上传者:978461154_qq
    移动电源方案
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    时间:2019.12.23
    上传者:2iot
    移相全桥软开关变换器从基本的移相全桥(FB)零电压(ZVS)脉宽调制(PWM)变换器,发展到移相全桥零电压零电流(ZVZCS)PWM变换器,及移相全桥零电流(ZCS)PWM变换器,进而又产生一系列其它
    pwm
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    时间:2019.12.23
    上传者:rdg1993
    为了提高重要负荷的供电连续性,一般采用两路电源热备用方式供电。两路电源的投切通过一套专用的控制器进行,其功能是实时监测两路电源的状态,保证负荷电源的可靠性。本文就控制器的原理与实现方法做出了分析,对双
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    时间:2019.12.23
    上传者:978461154_qq
    针对低压/大电流输出DC/DC模块电源,根据同步整流电路的要求,选择出适合与之结合使用的高效拓扑——有源钳位自驱动同步整流正激变换器,分析了其工作原理和关键参数设计,通过样机实验,验证了该拓扑的高效性
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    时间:2019.12.23
    上传者:微风DS
    在对有源箝位单端正激逆变电源进行计算机仿真和波形分析的基础上,研究了电路实现软开关的工作过程,推导出了电路实现软开关的条件和死区时间的取值要求,并指出变压器一次侧或二次侧回路串连电感应合理选择,既要保
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    时间:2019.12.23
    上传者:微风DS
    高频功率放大器的动态特性1)动态特性方程;2)动态特征曲线的画法;3)高频功放的工作状态。由于高频功放工作在大信号的非线性状态,显然晶体管的小信号等效电路的分析方法已不适用,所以分析法一般利用晶体管的
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    时间:2019.12.23
    上传者:rdg1993
    能效计算公式方便大家选用来计算能效,后续还会更新
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    时间:2019.12.23
    上传者:2iot
    等效电阻:几个连接起来的电阻所起的作用,可以用一个电阻来代替,这个电阻就是那些电阻的等效电阻。也就是说任何电回路中的电阻,不论有多少只,都可等效为一个电阻来代替。而不影响原回路两端的电压和回路中电流强
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    时间:2019.12.23
    上传者:238112554_qq
    1.共模输入电阻(RINCM):该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。2.直流共模抑制(CMRDC):该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流
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    时间:2019.12.23
    上传者:16245458_qq.com
    为了减小传统的双管正激变换器中输出的电流脉动,本文将磁集成技术应用于该变换器,将电感和变压器进行集成。通过合理的设计磁件的磁阻,不仅可以减小磁件的体积和重量,还可以减小输出电流的脉动。文中详细分析了集
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    时间:2019.12.23
    上传者:微风DS
    通过建立和分析同步降压型(Buck)开关电源小信号平均模型,阐述了连续电流模式下同步降压开关电源纹波电压的产生原因,并给出其抑制方法。仿真分析及实际应用证明,该法能有效减小纹波电压,适合于工程应用。
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    时间:2019.12.23
    上传者:givh79_163.com
    我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”,例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如传感器检测光信号
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    时间:2019.12.23
    上传者:rdg1993
    环路稳定性评价指标:衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1)相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2)增益裕度是指:相位为0deg时所对应的增益
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    时间:2019.12.23
    上传者:微风DS
    对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
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    时间:2019.12.23
    上传者:978461154_qq
    射频集成电路设计基础讲义,需要的可以下载看一下。
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    时间:2019.12.23
    上传者:16245458_qq.com
    集成负载开关是可用于开启和关闭系统中的电源轨的电子继电器。负载开关为系统带来许多其它优势,并且集成通常难以用分立元件实现的保护功能。负载开关可用于多种不同的应用,包括但不限于:配电,上电排序和电源状态