(Dipole Antenna)。這個高頻的共模電壓會在輸入、輸出線上激勵出高頻的共模電流iA,并以電磁場的形式向外輻射能量。因此,如圖1所示,依照戴維南定理,變換器的輻射模型可以簡化成一個電壓源及其串聯(lián)的阻抗。
2023-09-25 08:15:37
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EF/wKgaomUQ0R6ASLBJAARqtVQtz2g735.png)
Buck變換器是開關(guān)電源基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的一種,在此基礎(chǔ)上增加負(fù)壓輸出的功能,甚至比電荷泵電路還要簡單。
2023-04-20 14:31:06
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/03/pYYBAGRA20-AMF6MAABU26SxC4Y291.png)
…………………………………………………………31十一、雙口網(wǎng)絡(luò)測試…………………………………………………………………34十二、負(fù)阻抗變換器……………………………………………………………………38十三、回轉(zhuǎn)器
2008-09-22 14:35:32
在本文中將討論各種負(fù)壓變換器各種拓樸結(jié)構(gòu)及工作原理,并比較它們各自的優(yōu)缺點(diǎn),從而為電子工程師提供一些設(shè)計的指導(dǎo)。
2023-02-16 14:21:50
296 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/7C/poYBAGPtyOqABHExAABtZHhHCjA106.jpg)
NI Multisim 10經(jīng)典教程分享--阻抗模擬變換器
2023-01-31 09:15:09
431 NI Multisim 10經(jīng)典教程分享--負(fù)阻抗變換器
2023-01-30 10:14:31
934 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/77/poYBAGPXKoKAIXycAABjz7zkxI8235.png)
對于一個端接實(shí)數(shù)負(fù)載的射頻電路,我們可以接一段1/4波長特定阻抗 Z1 的傳輸線將負(fù)載阻抗RL 變換到和饋線阻抗Z0 一樣的輸入阻抗Zin, 以滿足阻抗匹配的要求。
2022-08-10 09:55:08
3334 內(nèi)嵌高精度LDO的負(fù)壓DCDC變換器設(shè)計(電源技術(shù)應(yīng)用2014年03)-電源管理芯片是所有電子設(shè)備的核心部件。隨著4G-LTE無線通信產(chǎn)品與消費(fèi)類電子產(chǎn)品的進(jìn)一步發(fā)展,尤其是智能手機(jī)、平板電腦等
2021-09-17 10:25:49
18 電壓控制型BuckDC-DC變換器輸出阻抗優(yōu)化設(shè)計研究(電源技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu))-電壓控制型BuckDC-DC變換器輸出阻抗優(yōu)化設(shè)計研究? ? ? ? ? ?
2021-08-31 14:07:17
3 升壓式DC/DC變換器,簡稱升壓式變換器,英文為BoostConverter,也稱Boost變換器,也是常用的DC/DC變換器之一。
2021-06-13 09:08:23
5915 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/C9/poYBAGC--0CAdc9zAAByaRPAos4149.png)
1、學(xué)習(xí)和了解負(fù)阻抗變換器的特性和應(yīng)用。 2、研究如何用運(yùn)算放大器構(gòu)成負(fù)阻抗變換器。 3、了解有源器件在線性范圍內(nèi)工作的條件。
2021-06-08 11:19:14
11 DN458-Buck變換器簡化了輔助低壓負(fù)軌的設(shè)計工作
2021-05-20 17:19:26
1 具有短路保護(hù)和關(guān)斷功能的DN1022負(fù)降壓變換器
2021-04-23 20:03:04
0 變換器是常用器件,電子相關(guān)專業(yè)的朋友對變換器通常較為了解。為進(jìn)一步增進(jìn)大家對變換器的認(rèn)識,本文將基于兩點(diǎn)介紹變換器:1.何為諧振變換器,2.理想/非理想buck變換器模型介紹。如果你對變換器抑或本文內(nèi)容具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2020-11-07 11:30:37
7832 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/77/o4YBAF-mF26AfydvAACbTrHVNJs363.png)
本文首先介紹了什么是DC-DC變換器然后說明了變換器的工作原理,最后說明了變換器的應(yīng)用領(lǐng)域。
2019-08-01 16:29:02
35941 阻抗變換器的作用是解決微波傳輸線與微波器件之間匹配的,在通常情況下,同軸傳輸線的阻抗為75Ω,而與饋線相連的極化分離器和波道濾波器的輸入輸出阻抗為50Ω。
2019-04-15 14:03:15
14450 當(dāng)負(fù)載阻抗和傳輸線特性阻抗不等,或兩段特性阻抗不同的傳輸線相連接時均會產(chǎn)生反射,除用上面的阻抗調(diào)配器來實(shí)現(xiàn)阻抗匹配外,還可以用阻抗變換器來達(dá)到匹配。只要在兩段所需要匹配的傳輸線之間,插入一段或多段傳輸線段,就能完成不同阻抗之間的變換,以獲得良好匹配,故稱為阻抗變換器。
2019-04-15 13:55:41
8266 值時,后級
變換器往往可以視為前級
變換器的恒功率負(fù)載 (Constant Power Load,CPL)。然而,CPL具有
負(fù)阻抗特性,該特性往往會引起前級
變換器乃至整個級聯(lián)系統(tǒng)的運(yùn)行不穩(wěn)定。目前,關(guān)于這一問題,大多數(shù)是通過改進(jìn)電路拓?fù)浠蚩刂?/div>
2018-04-24 14:32:38
7 本文為大家?guī)韇uck變換器設(shè)計介紹。
2018-01-10 10:46:28
8237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/25/wKgZomUMQqmAZU6PAAASPBrAYlw209.png)
基于模塊化多電平變換器的負(fù)序電流補(bǔ)償系統(tǒng)研究_陳耀軍
2017-01-08 10:57:06
0 BOOST變換器設(shè)計
一、基本工作原理
二、Boost變換器的主要應(yīng)用以及參數(shù)選擇
三、小信號模型的建立
2016-05-10 10:36:23
79 采用實(shí)驗(yàn)的方法研究負(fù)阻抗變換器的特性及其應(yīng)用,存在數(shù)據(jù)處理量大、特性曲線繪制困難等問題,設(shè)計出基于MATLAB的仿真實(shí)驗(yàn)方案。與傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)方法相比,MATLAB利用群元素計算特性
2011-05-03 17:02:43
107 討論了雙波段阻抗變換器的設(shè)計方法,分析了四分之一波長阻抗變換器的兀形等效電路,得到了雙波段阻抗變換器的設(shè)計公式。 利用該等效電路,能方便將單頻工作方式的四分之一波長阻抗變換器轉(zhuǎn)變?yōu)殡p波段工作方式。對用該方法設(shè)計的阻抗變換器性 能進(jìn)行了仿真分析。
2011-02-25 10:18:37
63 阻杭變換器是天饋線系統(tǒng)的重要器件,它的的性能直接關(guān)系到天饋線發(fā)射系統(tǒng)的整體指標(biāo)。 試分析文章簡要介紹了阻杭變換器的原理,并用美國惠譜(HP)公司的8754A網(wǎng)絡(luò)分析儀對它進(jìn)行了測,繪出了反射損耗測試曲線,分析了實(shí)驗(yàn)結(jié)果,為阻抗變換器的設(shè)計制造提供了
2011-02-23 10:13:05
70 壓電傳感器內(nèi)阻杭很高,輸出信號微弱,要在信號放大之前使用阻杭變換器,將壓電元件的高阻抗轉(zhuǎn)化為低阻杭輸出, 文章分析了阻杭變換器的工作原理和設(shè)計方法,指出了阻杭變換器設(shè)計應(yīng)注意的問題和解決的辦法。
2011-02-23 10:04:00
131 回轉(zhuǎn)器是一種有源非互易的新型兩端口網(wǎng)絡(luò)元件,回轉(zhuǎn)器有阻抗逆變作用,在集成電路中得到重要的應(yīng)用
2010-09-02 15:46:36
46 反激變換器
基本原理反激變換器斷續(xù)模式反激變換器連續(xù)模式RCC變換器
2010-04-24 08:59:56
27 3.1概述3.2直流-直流降壓變換器(BUCK變換器)3.3直流-直流升壓變換器(BOOST變換器)3.4直流降壓-升壓變換器(BUCK-BOOST變換器)3.5直流升壓-降壓變換器(CUK變換器)3.6
2010-03-03 22:31:21
7 阻抗變換器電路
阻抗變換器將兩根電極之間的阻抗轉(zhuǎn)換成電壓送至HMS87C1408
2010-01-11 23:44:35
5328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOG6AbDzDAAAagrx6lUs223.jpg)
5V-12V和負(fù)15v直流變換器電路
2009-12-10 11:11:58
1862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/64/wKgZomUMODmAbsciAAIMcdmm73g707.jpg)
諧振變換器,什么是諧振變換器
諧振變換器由開關(guān)網(wǎng)絡(luò)Ns、諧振槽路NT、整流電路NR、低通濾波器NF等部分組成,其結(jié)構(gòu)框圖由圖1所示。
2009-10-18 10:30:06
10208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-WAYhqYAABJbxqIzds369.jpg)
什么是RCC變換器
RCC(RINGING CHOKE CONVERTER)是一種非定頻電源,在國內(nèi)有很多場合應(yīng)用。
RCC變換器的原理
2009-10-12 18:47:51
3381 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9WALNWXAABFI3Ue6pw048.gif)
FET輸入、輸出阻抗為1MR的AC阻抗變換器
電路的功能
由于測量信號源的高阻抗和測量電路電纜的靜態(tài)電容都會
2009-09-28 17:09:29
902 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/49/wKgZomUMN76ABQUgAAKjUny9NIE858.jpg)
boost變換器是從BUCK變換器進(jìn)行對偶變換后得到的,其原理如下:
2009-09-23 18:33:42
2706 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN7CAXpZiAABbEcUmUo0352.jpg)
負(fù)輸出羅氏變換器實(shí)用性剖析
摘要:
負(fù)輸出羅氏變換器系列能完成從正到負(fù)的DC/DC升壓變換。文中以負(fù)輸出羅
2009-07-27 09:44:48
716 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/31/wKgZomUMN1KACBZRAAAUsM1lyEs293.gif)
PWM變換器的基本工作原理
PWM變換器的基本工作原理
PWM
2009-07-25 08:52:32
5554 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN02AHMfoAAAL1LOIxRc839.gif)
升壓變換器基本電路
圖 升壓變換器基本電路
升壓變換器是將
2009-07-20 16:04:42
1124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2D/wKgZomUMN0OAAWB6AAALiugdwg8875.gif)
將正方波信號變?yōu)?b style="color: red">負(fù)尖峰信號的變換器電路圖
2009-07-02 10:58:05
1209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/16/wKgZomUMNt-AMg8NAAE2jLLgbcA629.jpg)
丘克變換器的電壓關(guān)系及Cuk變換器電路拓補(bǔ)結(jié)構(gòu)
2009-05-12 20:54:10
3143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhqAJTCmAAAmH2nNYNE886.jpg)
頻率變換器
2009-04-11 10:23:32
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BA/wKgZomUMNXOAKN8zAAFgVKRRuNw887.jpg)
本文提出了電壓控制型Buck dc/dc變換器最優(yōu)截止頻率 cf 選擇,在此基礎(chǔ)上給出了電壓控制型Buck 變換器輸出阻抗的優(yōu)化設(shè)計準(zhǔn)則:采用 PI 調(diào)節(jié)器或單極點(diǎn)雙零點(diǎn)補(bǔ)償器,當(dāng)截止頻率滿
2009-04-08 15:07:07
27 學(xué)習(xí)和了解負(fù)阻抗變換器的特性和應(yīng)用。研究如何用運(yùn)算放大器構(gòu)成負(fù)阻抗變換器。了解有源器件在線性范圍內(nèi)工作的條件。負(fù)轉(zhuǎn)換器是一種雙口器件,共有兩種類型:電
2008-12-11 17:44:17
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