亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

磁鏈動態特性

  • PCB被動組件的隱藏特性解析

    PCB 被動組件的隱藏特性解析 傳統上,EMC一直被視為「黑色魔術(black magic)」。其實,EMC是可以藉由數學公式來理解的。不過,縱使有數學分析方法可以利用,但那些數學方程式對實際的EMC電路設計而言,仍然太過復雜了。幸運的是,在大多數的實務工作中,工程師并不需要完全理解那些復雜的數學公式和存在于EMC規范中的學理依據,只要藉由簡單的數學模型,就能夠明白要如何達到EMC的要求。本文藉由簡單的數學公式和電磁理論,來說明在印刷電路板(PCB)上被動組件(passivecomponent)的隱藏行為和特性,這些都是工程師想讓所設計的電子產品通過EMC標準時,事先所必須具備的基本知識。導線和PCB走線導線(wire)、走線(trace)、固定架……等看似不起眼的組件,卻經常成為射頻能量的最佳發射器(亦即,EMI的來源)。每一種組件都具有電感,這包含硅芯片的焊線(bond wire)、以及電阻、電容、電感的接腳。每根導線或走線都包含有隱藏的寄生電容和電感。這些寄生性組件會影響導線的阻抗大小,而且對頻率很敏感。依據LC 的值(決定自共振頻率)和PCB走線的長度,在某組件和PCB走線之間,可以產生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的輻射天線。在低頻時,導線大致上只具有電阻的特性。但在高頻時,導線就具有電感的特性。因為變成高頻后,會造成阻抗大小的變化,進而改變導線或PCB 走線與接地之間的EMC 設計,這時必需使用接地面(ground plane)和接地網格(ground grid)。導線和PCB 走線的最主要差別只在于,導線是圓形的,走線是長方形的。導線或走線的阻抗包含電阻R和感抗XL = 2πfL,在高頻時,此阻抗定義為Z = R + j XL j2πfL,沒有容抗Xc = 1/2πfC存在。頻率高于100 kHz以上時,感抗大于電阻,此時導線或走線不再是低電阻的連接線,而是電感。一般而言,在音頻以上工作的導線或走線應該視為電感,不能再看成電阻,而且可以是射頻天線。

    標簽: PCB 被動組件

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:時代將軍

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數和磁滯常數ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調控方向。 關鍵詞:比損耗系數, 磁滯常數ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產廠家和軟磁鐵氧體生產廠家,在電感器和變壓器產品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術上采取了不少有效措施,促進了質量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設備的遙測振蕩器和線路放大器系統,其非線性失真有很嚴格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調節振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發現諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩定性要求, 必須生產低損耗高穩定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結,出窯后經真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結、冷卻氣氛。技術上采用共沉淀法攻關試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩定材料,在此基礎上,還實現了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業的技術差異。當時正處于通信技術由FDM(頻率劃分調制)向PCM(脈沖編碼調制) 轉換時期, 日本人明石雅夫發表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優鐵氧體材料<3>,其磁滯系數降為優鐵

    標簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:7891

  • 阻抗特性設計要求

    阻抗特性設計要求

    標簽: 阻抗特性

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:woshinimiaoye

  • 基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統的研究

    分析并設計實現了一種基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統。介紹了無線電能傳輸技術,闡述了磁耦合諧振式無線電能傳輸技術原理及其優越性,分析了磁耦合諧振無線電能傳輸系統中傳輸距離d及負載阻值RL等相關參數對系統傳輸功率、效率的影響。對所提出的無線電能傳輸系統進行實驗測試,實驗結果表明,需綜合考慮上述相關參數,以達到傳輸效率、傳輸功率的最優化設計。同時驗證了理論分析的有效性。

    標簽: 磁耦合 無線電能傳輸 諧振

    上傳時間: 2014-01-04

    上傳用戶:集美慧

  • 磁環電感及飽和磁通計算

    對磁環電感及其飽和磁通進行計算。

    標簽: 磁環電感 磁通計算

    上傳時間: 2013-10-13

    上傳用戶:wangw7689

  • 全橋變換器中磁通不平衡的抑制_高春軒

    全橋變換器中磁通不平衡的抑制。

    標簽: 全橋變換器 不平衡 磁通

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:nunnzhy

  • 電力系統穩定器對低頻振蕩抑制效果的研究

     隨著電力系統規模的不斷擴大和快速勵磁系統的引入,電力系統弱阻尼低頻振蕩問題日益突出。文中從機理上分析了電力系統弱阻尼產生的原因及采用電力系統穩定器PSS的附加勵磁控制增加正阻尼轉矩的原理。通過建立典型單機-無窮大系統發電機勵磁控制系統的仿真模型,采用 和 作為PSS的輸入量,模擬了系統在大擾動和小擾動下暫態過程的運行特性,仿真結果表明該設計能夠有效地提高系統的阻尼作用,改善發電機的運行特性,提高了電力系統的動態穩定性。

    標簽: 電力系統 低頻振蕩 穩定器

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:JIEWENYU

  • 一種采用磁放大器技術的新穎多路輸出變換器_EI收錄

    高頻磁放大器穩壓電源的設計

    標簽: EI 磁放大器 多路輸出 變換器

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:Miyuki

  • 高頻磁放大器穩壓電源的設計

    高頻磁放大器穩壓電源具有諸多的優點,響應快,抗過載,抗干擾

    標簽: 高頻 磁放大器 穩壓電源

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:jinyao

  • 太陽能電池特性實驗講義

    關天太陽能電池的特性 有用的哦

    標簽: 太陽能 電池特性 實驗 講義

    上傳時間: 2014-02-21

    上傳用戶:HZB20416

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
欧美视频精品一区| 欧美破处大片在线视频| 日韩一本二本av| 在线综合亚洲| 欧美在线视频a| 欧美日韩二区三区| 国产字幕视频一区二区| 亚洲一二三四久久| 欧美成人四级电影| 国内精品久久久久久久97牛牛| 亚洲激情国产| 久久精品视频在线看| 国产精品久久久一区二区三区| 91久久国产综合久久91精品网站| 午夜一级久久| 国产精品播放| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 久久精品电影| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 宅男精品导航| 欧美色图五月天| 99在线热播精品免费| 女人色偷偷aa久久天堂| 狠狠88综合久久久久综合网| 亚洲一区精品在线| 欧美性一区二区| 日韩亚洲成人av在线| 久热成人在线视频| 亚洲二区在线视频| 牛夜精品久久久久久久99黑人| 在线观看亚洲视频啊啊啊啊| 久久综合九色欧美综合狠狠| 狠狠综合久久| 欧美+亚洲+精品+三区| 亚洲国产精品va在线看黑人| 免费欧美网站| 亚洲人成在线播放| 欧美日韩成人在线视频| 在线视频中文亚洲| 国产精品社区| 久久精品色图| 亚洲经典一区| 欧美午夜电影在线| 欧美一区二区私人影院日本| 黄色一区二区三区| 欧美—级在线免费片| 一本久久精品一区二区| 国产精品久久久久9999吃药| 午夜精品久久久久久久久久久| 国产亚洲一本大道中文在线| 老巨人导航500精品| 日韩午夜在线电影| 国产精品视区| 免费成年人欧美视频| 日韩小视频在线观看| 国产精品一区二区三区久久久| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 亚洲国产精品第一区二区| 欧美日韩一区二区在线视频 | 久久精品理论片| 在线观看欧美日本| 欧美日韩在线一区| 欧美在线一二三| 亚洲区中文字幕| 国产精品日韩| 欧美成人精精品一区二区频| 亚洲性感激情| 亚洲高清不卡| 国产婷婷成人久久av免费高清 | 亚洲视频在线观看一区| 国产精品永久免费| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 午夜免费久久久久| 亚洲人成在线影院| 国产一二精品视频| 国产精品大片wwwwww| 美女日韩在线中文字幕| 亚洲在线观看视频网站| 亚洲精品久久久久久一区二区| 国产区日韩欧美| 欧美日韩一区在线观看| 欧美成人自拍| 久久综合亚洲社区| 欧美一区二区三区日韩视频| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 亚洲国产成人久久综合一区| 国产综合在线看| 国产亚洲成人一区| 国产精品美女主播在线观看纯欲| 欧美另类女人| 欧美精品久久99| 欧美成人资源网| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 亚洲欧美精品伊人久久| 中文网丁香综合网| 一本久道久久综合婷婷鲸鱼| 亚洲裸体视频| 日韩亚洲一区二区| 99热免费精品在线观看| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 国产午夜一区二区三区| 国产一区激情| 国产字幕视频一区二区| 国产亚洲欧美一区| 国产一区二区三区免费在线观看| 国产一区二区高清| 影音先锋欧美精品| 亚洲福利视频专区| 亚洲精品视频免费观看| 99热在这里有精品免费| 日韩视频免费观看| 一区二区三区视频在线| 亚洲色诱最新| 欧美在线免费视频| 老司机免费视频一区二区三区| 欧美承认网站| 国产精品亚洲视频| 精品不卡在线| 亚洲精选中文字幕| 亚洲综合日韩| 久久亚洲图片| 欧美日韩在线视频首页| 国产精品视频1区| 亚洲第一福利在线观看| 99日韩精品| 久久福利影视| 欧美精品99| 国产无一区二区| 亚洲人成高清| 亚洲影院色在线观看免费| 久久精品中文字幕一区二区三区| 欧美成人亚洲| 国产麻豆综合| 99re8这里有精品热视频免费| 亚洲永久免费视频| 免费成人av资源网| 国产老女人精品毛片久久| 精品成人一区二区三区四区| 99国产精品久久| 老牛影视一区二区三区| 国产精品看片你懂得| 亚洲国产欧美在线人成| 欧美亚洲一区二区三区| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 国产精品视频久久一区| 亚洲欧洲在线播放| 欧美伊久线香蕉线新在线| 欧美激情性爽国产精品17p| 国产精品自在欧美一区| 99一区二区| 欧美高清不卡| 亚洲第一天堂av| 久久狠狠一本精品综合网| 国产精品久久久久久久久婷婷 | 久久久亚洲一区| 欧美性大战久久久久久久| 亚洲电影视频在线| 欧美综合77777色婷婷| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 最近中文字幕日韩精品| 久久夜色精品国产噜噜av| 国产日韩在线播放| 亚洲男女毛片无遮挡| 欧美视频一区二区| 999在线观看精品免费不卡网站| 久热精品视频| 一区二区在线观看视频| 久久国产精品久久久| 国产精品资源| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区 | 亚洲人成绝费网站色www| 欧美在线视频导航| 国产女主播一区二区三区| 亚洲自拍偷拍麻豆| 国产精品久久久久高潮| 亚洲性感美女99在线| 国产精品日韩专区| 欧美专区在线观看一区| 韩国一区二区三区美女美女秀| 久久成人免费| 激情五月婷婷综合| 久热综合在线亚洲精品| 在线看片一区| 国产乱码精品| 久久高清一区| 亚洲国产综合在线| 欧美黑人在线观看| 亚洲最新在线| 国产伦精品一区二区三区免费| 欧美一区二区三区久久精品| 国产一区二区三区免费观看| 久久全国免费视频| 亚洲人成久久| 国产精品入口尤物| 久久久青草青青国产亚洲免观| 亚洲成人资源| 欧美色精品在线视频| 久久国产毛片| 99成人精品|