為了分析方便,在實際的分析應該中經常使用由串聯(lián)等效電阻ESR、串聯(lián)等效電感ESL、電容組成的 RLC模型。因為對電容的高頻特性影響最大的則是ESR和ESL,我們通常采用下圖中簡化的實際模型進行分析:上式就是電容的容抗
電路的功能帶通濾波器為了獲得銳衰減特性而采用較大的Q值。當需要縮小通事寬度,只取某種程度的頻帶和衰減度時,則可采用雙調諧電路。電路工作原理該電路是把兩個多重反饋帶通濾波器進行級聯(lián),為了使特性有一定的平坦
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
如果計算振蕩放大器中石英晶體的功率消耗,必須知道放大器的穩(wěn)態(tài)、信號幅值和輸入電容等參數,這樣才能確定石英晶體元件阻抗特性中的合適工作點。很明顯,為了降低石英晶體元件的功率消耗,振蕩器的工作頻率不能在石英晶體的串聯(lián)諧振頻率上。放大器的輸入電容必須低于石英晶體元件的高輸入電抗。
隨著電子技術的發(fā)展,電子設備更趨于小型化,在許多方面,LC濾波器由于受到電感元件限制而不能滿足現(xiàn)代技術發(fā)展的要求。而具有機械諧振特性和能量轉換能力的壓電陶瓷,和壓電晶體一樣,在濾波器技術中得到廣泛應用。
IC制造商已開發(fā)出用于LLC諧振轉換器的控制器,而且發(fā)表了許多相關技術說明和設計工具,讓其設計變得更容易,并使得這種技術獲得更多的關注?,F(xiàn)在,LLC諧振轉換器已經成為LED TV最流行的主功率級拓撲。
IC制造商已開發(fā)出用于LLC諧振轉換器的控制器,而且發(fā)表了許多相關技術說明和設計工具,讓其設計變得更容易,并使得這種技術獲得更多的關注?,F(xiàn)在,LLC諧振轉換器已經成為LED TV最流行的主功率級拓撲。
IC制造商已開發(fā)出用于LLC諧振轉換器的控制器,而且發(fā)表了許多相關技術說明和設計工具,讓其設計變得更容易,并使得這種技術獲得更多的關注。現(xiàn)在,LLC諧振轉換器已經成為LED TV最流行的主功率級拓撲。
1 引言 超聲波清洗主要利用超聲空化作用。在聲場作用下,存在于液體中的微氣泡會產生高頻振動,當聲壓達到一定值時,氣泡迅速增長然后突然閉合,液體間相互碰撞產生強大的沖擊波,雖然位移、速度都非常小,但加速度
RFID主要由閱讀器和應答器兩大部分組成。閱讀器(如圖1)是數據捕獲系統(tǒng),內含一個與應答器相配合的耦合元件。應答器(如圖2)是數據載體,內含一個微型芯片和一個天線線圈組成的耦合元件[1]。 圖1 閱讀器
摘要:本文介紹了一種全新的分裂圓柱體諧振腔體,并且以聚四氟乙烯的測量為例,詳細介紹了采用這種腔體完成介質材料測試的具體過程。此項方法具有精度高、操作簡單的特點,最適合于襯底, 薄膜, PCB等材料的測量,并且
詳細介紹了所設計的感應加熱電源,給出了實現(xiàn)的方法和實驗電路,并對此方法進行了仿真。實驗和仿真結果表明該設計方案具有一定的可行性。