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工作波形

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2021-08-23 16:23:492155

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測晶振是否起振 發生電機不亮的故障時,要測量各大主板的供電是否正常,正常工作時的波形為脈沖方波。 ? ? ? 發生主板不亮的故障時,檢測主板中的各時鐘是否正常,正常工作時為一個正弦波。 ? 對于能跑CPU檔內存的板,測試內存總線是否
2021-09-08 18:02:121968

混合信號示波器發生故障時,應該怎樣調試

測晶振是否起振 發生電機不亮的故障時,要測量各大主板的供電是否正常,正常工作時的波形為脈沖方波。 ? ? ? 發生主板不亮的故障時,檢測主板中的各時鐘是否正常,正常工作時為一個正弦波。 ? 對于能跑CPU檔內存的板,測試內存總線是否
2021-10-05 16:20:001709

變頻電源逆變器的工作波形

頻率一致的交變電壓,由電流采樣環節將電流信號送入鎖相環,跟蹤工作頻率得到相應的頻率信號,經過驅動電路得到驅動信號。相位補償電路為驅動信號加上補償時間,形成PWM波形,最后通過脈沖變壓器隔離后,作為開關的控...
2021-11-08 14:06:022

msvcrt.dll故障模塊 explorer.exe_秦皇島電源模塊生產公司地址

的AP法用于開關電源的設計時,必須考慮開關電源特有的參數,還應根據開關電源在連續模式、不連續模式下的工作波形進行嚴密的公式推導。屬于常用的電感元件。 在將傳統的AP法用于開關電源的設計時,必須...
2021-11-08 21:06:0158

微電網模擬系統方案分享

前言研究目的及要求掌握正弦波逆變器的電路的組成,重點明白其中中各元器件的原理及用處,對正弦波逆變電路在電阻負載、電阻電感負載是的工作情況及其波形作全面分析,并研究工作頻率對電路工作波形的影響。采用
2021-11-09 09:21:0124

開關電源MOS的8大損耗有哪些?

MOS管損耗的8個組成部分 在器件設計選擇過程中需要對 MOSFET 的工作過程損耗進行先期計算(所謂先期計算是指在沒能夠測試各工作波形的情況下,利用器件規格書提供的參數及工作電路的計算值和預計波形
2022-02-11 14:06:463

超低損耗功率器件IGBT提高電路效率

  除此之外,我們在評估板上的效率評估結果,它被模擬為每個應用程序的電路,以便讓您知道我們的設備在應用電路中也有良好的性能。例如,下圖顯示了逆變電路中的部分評估結果。您可以看到瑞薩 IGBT 的良好性能,包括電路效率、作為產品的功率損耗和工作波形
2022-05-05 09:42:381502

電源時序的規格、電路工作波形

了解電源時序②的規格、電路工作波形
2022-06-22 12:45:171224

LLC諧振變換器的工作原理

圖1和圖2分別給出了LLC諧振變換器的典型線路和工作波形。如圖1所示LLC轉換器包括兩個功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都為0.5;諧振電容Cr,副邊匝數相等的中心抽頭變壓器Tr,等效電感Lr,勵磁電感Lm,全波整流二極管D1和D2以及輸出電容Co。
2022-09-07 09:29:0326367

波形發生器的工作原理

當下很多電子電路裝置中都有波形發生器,在調試硬件時,常常需要加入一些信號,以觀察電路工作是否正常。這些裝置擁有豐富多樣的功能,為人們的生活提供了方便。對此,很多用戶對于波形發生器并不了解,今天這篇文章將為大家詳細介紹波形發生器的工作原理。
2022-09-20 14:41:071969

超聲波清洗機電路線路板設計

電路線路板以半橋逆變電路為核心,逆變電路所需工作波形以及相應的驅動電路提供. 超聲波清洗機電路線路板當系統單獨工作時,可以利用旋鈕對電源功率及頻率進行調節.經過測試驗證,系統可以輸出正確的波形,并且可以進行頻率,功率的連續調節及實
2022-12-01 15:56:492539

LLC轉換器的10種工作模式

在上一篇的圖2的區域(2)中,MOSFET導通時是ZVS工作,因此LLC轉換器通常在這個區域使用。圖3為區域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在導通時是ZVS工作
2022-12-09 09:22:361382

靜態工作點對三極管輸出波形的影響

 靜態工作點可以影響到三極管的輸出波形,導致輸出出現截止失真和飽和失真,所以在設計時需要考慮不要出現這種問題,根據經驗常常讓三極管c極靜態工作點VCQ=VCC/2,另外一個可以借鑒的經驗是讓Rc≈10RE。
2023-01-12 14:22:144959

LLC轉換器中一次側開關器件反向恢復特性的重要性:LLC轉換器的基本工作

在上一篇的圖2的區域(2)中,MOSFET導通時是ZVS工作,因此LLC轉換器通常在這個區域使用。圖3為區域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在導通時是ZVS工作
2023-02-13 09:30:13706

LLC諧振變換器的工作原理

上圖所示為LLC諧振變換器的工作原理圖,由圖中我們知道LLC即為諧振槽參數:諧振電感Lr,諧振電容Cr,激磁電感Lm;其中,諧振電感和激磁電感都可以整合到變壓器T中;理想的LLC諧振變換器工作波形如下圖所示。
2023-03-22 14:06:5912309

Buck電路的工作波形

Buck電路雖然是我們日常工作中經常用到的電路,因為其構造有多種情況,各個廠家有一些自己定義的命名,導致很多工程師理解上會有差異和錯誤。如前文所述,Buck電路分為同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我們分別看下兩種電路的各個環節的波形
2023-04-27 16:49:121393

8種開關電源MOS管的工作損耗計算

在器件設計選擇過程中需要對 MOSFET 的工作過程損耗進行先期計算(所謂先期計算是指在沒能夠測試各工作波形的情況下,利用器件規格書提供的參數及工作電路的計算值和預計波形,套用公式進行理論上的近似計算)。
2023-06-10 09:25:01992

一種實時可變相位差的不對稱諧振變換器的控制方法

前言:下圖是不對稱諧振半橋變換器的電路圖和工作波形,由于輸出側僅在開關管關閉后才由諧振電感和電容諧振放電釋放能量到輸出,因此輸出功率被變壓器繞組的損耗、變壓器體積,輸出整流二極管的電流應力所限
2023-06-23 09:57:00492

如何手動計算IGBT的損耗

學過的基本高等數學知識。今天作者就幫大家打開這個黑盒子,詳細介紹一下IGBT損耗計算方法同時一起復習一下高等數學知識。我們先來看一個IGBT的完整工作波形:IGB
2023-01-14 10:05:301069

【虹科干貨】如何有效運用虹科任意波形發生器工作模式?

01圖1:顯示從存儲器到輸出的數據路徑的AWG概念框圖引言任意波形發生器(AWG)的強大功能之一是它們可以生成幾乎無限數量的波形。AWG的工作模式控制這些波形輸出方式的時序。在本應用說明中,我們
2023-03-30 11:04:35456

LM358的工作電壓范圍

斯密特特性的比較器。R3, C1 構成負反饋,形成多諧振蕩器。這是測量電路工作波形。藍色信號是 LM358的輸出,青色波形是 C1 電容上的充放電波形。振蕩頻率為 1.826kHz。下面應用這個電路
2023-07-04 18:51:281907

改變靜態工作點對放大電路有何影響?如果輸出波形失真如何調整電路?

改變靜態工作點對放大電路有什么影響?如果輸出波形失真應該如何調整電路? 一、改變靜態工作點對放大電路的影響 靜態工作點是指放大器的直流輸入與輸出參數。在放大器電路中,靜態工作點的選擇非常重要,如果
2023-10-18 14:48:484583

LLC波形計算:極輕載、輕載、重載

LLC典型波形為正常負載工作時區域1(fsw > fr)和正常負載工作時區域2(fsw < fr)的波形
2023-10-20 16:48:142254

LLC電路在諧振狀態下的典型波形工作過程

LLC電路在諧振狀態下的典型波形工作過程? LLC電路是一種廣泛應用于電源的開關電源拓撲結構,它的特點在于同時具有電容和電感機構,能夠實現高效率和低噪音的工作狀態。在LLC電路中,電感和電容主要
2023-10-22 12:20:441738

BOOST結構的工作原理及波形

開關電流與輸入輸出電流有什么關系,知道了開關電流限值,我們怎么確定最大輸入、輸出電流呢?
2023-12-15 11:09:50927

正激電路工作原理波形分析

正激電路是一種常見的電路結構,廣泛應用于各種電子設備中。它的工作原理基于電容充放電,通過切換高電平和低電平來控制電荷的積累和釋放。在本文中,我將詳細介紹正激電路的工作原理以及波形分析。 正激電路通常
2023-12-20 09:26:29883

SPWM的輸出電壓波形和電流波形有什么不同?

這些差異。 首先,我們需要了解SPWM的工作原理。SPWM通過將直流電源通過逆變器轉換為交流電源,然后通過調制脈沖寬度的方式控制交流電源的輸出,從而實現對電力設備的精確控制。在這個過程中,輸出電壓波形和電流波形呈現不同的特征。 輸出電
2024-02-06 13:59:49329

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