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標(biāo)簽 > 諧振電路

諧振電路

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 諧振又稱“共振”;比如常見(jiàn)的收音機(jī)利用的就是諧振現(xiàn)象。轉(zhuǎn)動(dòng)收音機(jī)的旋鈕時(shí),就是在變動(dòng)里邊的電路的固有頻率。由電感L和電容C組成的,可以在一個(gè)或若干個(gè)頻率上發(fā)生諧振現(xiàn)象的電路,統(tǒng)稱為諧振電路。電感與電容串聯(lián)電路發(fā)生諧振稱“串聯(lián)諧振”,或“電壓諧振”;兩者并聯(lián)電路發(fā)生諧振稱“并聯(lián)諧振”,或“電流諧振”。

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諧振電路技術(shù)

軟開(kāi)關(guān)LLC諧振電路特點(diǎn)與LLC諧振轉(zhuǎn)換器工作原理解析

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近來(lái), LLC拓?fù)湟云涓咝В吖β拭芏仁艿綇V大電源設(shè)計(jì)工程師的青睞,但是這種軟開(kāi)關(guān)拓?fù)鋵?duì)MOSFET的要求卻超過(guò)了以往任何一種硬開(kāi)關(guān)拓?fù)?。特別是在電源啟...

2018-01-24 標(biāo)簽:諧振電路llc諧振轉(zhuǎn)換器 13.2萬(wàn) 0

解讀什么是諧振電路的品質(zhì)因數(shù)(Q值)

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在研究各種諧振電路時(shí),常常涉及到電路的品質(zhì)因素Q值的問(wèn)題,那末什么是Q值呢?下面我們作詳細(xì)的論述。

2014-09-02 標(biāo)簽:諧振電路串聯(lián)諧振電路 10.1萬(wàn) 0

lc振蕩電路和lc諧振電路有什么區(qū)別?lc振蕩電路的原理及特點(diǎn)詳解

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LC振蕩電路,是指用電感L、電容C組成選頻網(wǎng)絡(luò)的振蕩電路,用于產(chǎn)生高頻正弦波信號(hào),常見(jiàn)的LC正弦波振蕩電路有變壓器反饋式LC振蕩電路、電感三點(diǎn)式LC振蕩...

2018-07-18 標(biāo)簽:諧振電路lc振蕩電路 9.4萬(wàn) 1

到底什么是電感?電感的作用以及電感原理等基礎(chǔ)知識(shí)詳細(xì)概述

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電感是常用器件,他其實(shí)就是一組線圈,用來(lái)實(shí)現(xiàn)很多的功能,下面我們一步步的介紹電感的作用,以及電感原理等基礎(chǔ)知識(shí)。

2019-08-31 標(biāo)簽:二極管電感諧振電路 6.5萬(wàn) 0

LLC技術(shù)已經(jīng)普及了,再不會(huì)就要落后啦!

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LLC諧振變換的直流特性分為零電壓工作區(qū)和零電流工作區(qū)。這種變換有兩個(gè)諧振頻率。一個(gè)是Lr 和Cr的諧振點(diǎn),另外一個(gè)諧振點(diǎn)由Lm, Cr以及負(fù)載條件決定...

2017-12-11 標(biāo)簽:諧振電路llc 5.2萬(wàn) 0

電容為什么能濾波?到底是什么原理?

交流電經(jīng)過(guò)整流后輸出的直流電并不穩(wěn)定,任然存在較大的脈動(dòng)電壓,這種不平穩(wěn)的直流電會(huì)造成元件的使用壽命。大多數(shù)電子設(shè)備都是依賴平穩(wěn)的直流電,因此需要在整流...

2019-10-17 標(biāo)簽:電容器濾波諧振電路 4.4萬(wàn) 0

LC諧振電路詳細(xì)介紹

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今天我們一起來(lái)學(xué)習(xí)一下,最基本的電感電容電路——LC諧振電路。LC電路是各種電子設(shè)備中的基本電子組件,尤其是在諸如調(diào)諧器,濾波器,混頻器和振蕩器之類的電...

2021-05-15 標(biāo)簽:諧振電路LLC諧振 4.0萬(wàn) 0

并聯(lián)諧振電路頻率阻抗及計(jì)算曲線帶寬案例摘要

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當(dāng)電源頻率在電源電壓和產(chǎn)生電阻電路的電流之間產(chǎn)生零相位差時(shí),就會(huì)發(fā)生并聯(lián)諧振,然而,這次的不同之處在于,并聯(lián)諧振電路受到并聯(lián)LC諧振電路中流過(guò)每個(gè)并聯(lián)支...

2019-06-27 標(biāo)簽:并聯(lián)頻率諧振電路 3.8萬(wàn) 0

什么是LC的諧振電路?LC諧振電路的作用有哪些

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選頻電路:構(gòu)成選頻電路,用來(lái)在眾多頻率信號(hào)中選擇出需要的頻率信號(hào)進(jìn)行放大,這種電路在收音機(jī)、電視機(jī)及正弦波振蕩器電路中經(jīng)常用到。

2022-11-12 標(biāo)簽:放大器諧振電路LC正弦波振蕩器 3.7萬(wàn) 0

并聯(lián)諧振電路的工作原理及計(jì)算公式

這篇文章主要是并聯(lián)諧振電路工作原理講解、并聯(lián)諧振計(jì)算公式、并聯(lián)諧振與串聯(lián)諧振的區(qū)別。

2022-09-05 標(biāo)簽:諧振電路串聯(lián)諧振并聯(lián)諧振 3.4萬(wàn) 0

零電壓開(kāi)關(guān)準(zhǔn)諧振電路

全文首先介紹了零電壓開(kāi)關(guān)的概念,其次介紹了零電壓開(kāi)關(guān)準(zhǔn)諧振電路,最后介紹了零電壓開(kāi)關(guān)技術(shù)的應(yīng)用。

2018-08-19 標(biāo)簽:變換器諧振電路零電壓開(kāi)關(guān) 2.9萬(wàn) 0

具體分析RLC諧振電路

具體分析RLC諧振電路

RLC諧振電路,分為RLC 電路的串聯(lián)諧振和并聯(lián)諧振,下面主要從這兩種諧振電路形式來(lái)具體分析。

2023-06-08 標(biāo)簽:濾波電路emc諧振電路 2.8萬(wàn) 0

電路LC串并聯(lián)諧振(電容/電感)的知識(shí)

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新人博主歡迎關(guān)注,以下是根據(jù)我已有的知識(shí)進(jìn)行的回答,本人才疏學(xué)淺,答案中肯定存在不精確不完善之處,請(qǐng)對(duì)此問(wèn)題有更深刻理解的專家進(jìn)行更專業(yè)的講解,或?qū)ξ业?..

2022-08-15 標(biāo)簽:電容LC諧振電路 2.4萬(wàn) 0

RLC振蕩原理詳解 RLC振蕩通俗解釋

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PS:由于本篇文章較長(zhǎng),為了不影響閱讀體驗(yàn),所以一分為二,本篇先講述振蕩原理,下一篇再講實(shí)際的Snubber電路。

2023-01-19 標(biāo)簽:諧振電路振蕩RLC 2.4萬(wàn) 0

最基本的電感電容電路——LC諧振電路

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2021-05-17 標(biāo)簽:電容器調(diào)諧器諧振電路 2.4萬(wàn) 0

串聯(lián)諧振電路曲線共振頻率的計(jì)算定義案例摘要

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當(dāng)電源頻率使L和C兩端的電壓相等且相位相反時(shí),諧振發(fā)生在串聯(lián)電路中,但如果是電路的特性,會(huì)發(fā)生什么?將固定幅度但不同頻率的電源電壓施加到電路上。此外,由...

2019-06-27 標(biāo)簽:串聯(lián)頻率諧振電路 2.2萬(wàn) 0

學(xué)習(xí)并理解LLC諧振電路

與傳統(tǒng)PWM(脈寬調(diào)節(jié))變換器不同,LLC是一種通過(guò)控制開(kāi)關(guān)頻率(頻率調(diào)節(jié))來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出電壓恒定的諧振電路。它的優(yōu)點(diǎn)是:實(shí)現(xiàn)原邊兩個(gè)主MOS開(kāi)關(guān)的零電壓開(kāi)...

2022-03-28 標(biāo)簽:整流二極管諧振電路LLC 2.1萬(wàn) 0

電壓互感器的基本結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)

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電壓互感器的基本結(jié)構(gòu)主要由繞組、鐵心和絕緣構(gòu)成。單相雙繞組電壓互感器的兩個(gè)繞組:一次繞組和二次繞組。單相三繞組電壓互感器有三個(gè)繞組:一次繞組、二次繞組和...

2019-07-02 標(biāo)簽:電磁諧振電路電壓互感器 2.0萬(wàn) 0

LC電路原理詳解

LC電路是諧振電路在一個(gè),由“L”表示線圈由“C”表示電容器構(gòu)成由一個(gè)電路是。線圈和電容器之間,該電路表示由下式共振頻率在當(dāng)前的變化。

2022-12-09 標(biāo)簽:LC諧振電路LC電路 1.8萬(wàn) 0

串聯(lián)諧振電路的工作原理以及電路分析

串聯(lián)諧振電路的工作原理以及電路分析

振蕩電路經(jīng)常會(huì)提及到“諧振”,涉及到諧振電路和諧振頻率,那到底是什么是諧振電路? 諧振電路的工作原理是什么? 這篇文章主要是關(guān)于諧振電路中的串聯(lián)諧振電路...

2023-05-29 標(biāo)簽:電路分析振蕩電路諧振電路 1.5萬(wàn) 0

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    PCB設(shè)計(jì)軟件
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    pcb設(shè)計(jì)軟件是根據(jù)電路原理圖實(shí)現(xiàn)電路設(shè)計(jì)需要的功能。電路板的設(shè)計(jì)主要是版圖設(shè)計(jì),要考慮到元器件和連線的整體布局以及優(yōu)化布局。pcb設(shè)計(jì)是需要計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
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