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什么是尖峰電流

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BOOST啟動瞬間電感存在尖峰電流

,頻率71kHZ,負載130W,啟動瞬間電流存在一個尖峰尖峰是怎樣產(chǎn)生的?有什么解決辦法?2、電感平均電流4.3A,開機瞬間存在50A左右的電流尖峰。第一次開機時電流尖峰(功率圖中的SC1傳感器測得)關(guān)機后,緊接著的二次開機時電流尖峰(功率圖中的SC1傳感器測得)3、原理圖控制部分功率部分
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DX9087 內(nèi)置霍爾單相全波無刷直流風扇驅(qū)動芯片

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2023-02-17 15:45:10

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2021-05-21 15:09:40

ZCC9628是什么?有哪些功能?

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· 模塊電源EMI頻段干擾原因及抑制辦法

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【年度精選】2021年度top榜單——PCB設(shè)計論壇經(jīng)驗

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低壓mos管的正確選型?

。視電路結(jié)構(gòu)而定,該額定電流應(yīng)是負載在所有情況下能夠承受的最大電流。與電壓的情況相似,設(shè)計人員必須確保所選的MOS管能承受這個額定電流,即使在系統(tǒng)產(chǎn)生尖峰電流時。兩個考慮的電流情況是連續(xù)模式和脈沖尖峰
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全橋驅(qū)動芯片去飽和引腳的問題

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印制線路板

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合理選擇MOS管的四大要領(lǐng)

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2018-11-08 14:13:40

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2016-01-26 10:30:10

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旁路電容的使用和選擇

尖峰電流的電路有不同的旁路需求。另外還會討論一些有針對性的問題,如,運用多個旁路電容以及電路板布局的重要性。最后,我們給出了四個具體的示例。`
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浪涌保護

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項目中需要使用電流互感器,95kw的電機額定電流在190A左右。 看到有些人選型中直接選擇了250A的互感器,這樣是不是有問題 如果要監(jiān)控尖峰電流的話,是不是就檢測不到。 電流表是不是應(yīng)該按照尖峰電流來選擇呢,還是比額定電流大就行。 大家是怎么選的?稍微有點困惑。
2024-01-10 06:23:14

電源去耦設(shè)計原因

2019.7.6 電源去耦設(shè)計原因:在直流電源回路中,負載的變化會引起電源噪聲。例如在數(shù)字電路中,當電路從一個狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N狀態(tài)時,就會在電源線上產(chǎn)生一個很大的尖峰電流,形成瞬變的噪聲電壓。配置去
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盤點開關(guān)電源中的緩沖吸收電路,真的太詳細了!

:吸收是對電壓尖峰而言。電壓尖峰的成因:電壓尖峰是電感續(xù)流引起的。引起電壓尖峰的電感可能是:變壓器漏感、線路分布電感、器件等效模型中的感性成分等。引起電壓尖峰電流可能是:拓撲電流、二極管反向恢復(fù)電流
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尖峰電流的形成:輸出電壓如右圖(a)所示,理論上電源電流的波形如右圖(b),而實際的電源電流保險如右圖(c)。由圖(c)可以看出在輸出由低電平轉(zhuǎn)換到高電平時電源電流有一個短暫而幅度很大的尖峰。尖峰
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解析:為何二極管在開關(guān)瞬間會引發(fā)EMI問題?

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選擇高性能MOS管的四大訣竅

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格雷碼轉(zhuǎn)和8421碼的相互轉(zhuǎn)換

格雷碼屬于可靠性編碼,是一種錯誤最小化的編碼方式。因為,雖然自然二進制碼可以直接由數(shù)/模轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成模擬信號,但在某些情況,例如從十進制的3轉(zhuǎn)換為4時二進制碼的每一位都要變,能使數(shù)字電路產(chǎn)生很大的尖峰電流脈沖。
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Flyback主電路中哪些元器件需要我們設(shè)計?電源用什么拓撲結(jié)構(gòu)?

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基于AAT4610電子開關(guān)實現(xiàn)過流保護的工作原理

。 以AAT4610為例,其過流保護能在1μs內(nèi)完成,其響應(yīng)速度是PolySwitch的100萬倍,對瞬間尖峰電流和浪涌電流的限流作用十分明顯。
2018-06-15 08:39:002301

詳細解析浪涌保護器

浪涌保護器是當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾突然產(chǎn)生尖峰電流或者發(fā)過電壓時,能在極短的時間內(nèi)導(dǎo)通分流,從而避免浪涌對回路中其他設(shè)備的損害的電子裝置。
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根據(jù)霍耳效應(yīng)設(shè)計的電機控制芯片

本文論述了基于霍耳效應(yīng)傳感芯片的電路設(shè)計原理和方法,并以0.5um, 雙層金屬,65V高壓CMOS工藝實現(xiàn),電路實現(xiàn)了包括磁滯,防相位鎖死與自動重啟動等功能,并注意了功率輸出管的電壓鉗位,以及減少尖峰電流的發(fā)生。
2018-10-08 16:59:002504

一種既能降低開關(guān)管損耗,且可降低變壓器的漏感和尖峰電壓的RC電路

在設(shè)計RC吸收電路時,我們必須了解整個電源網(wǎng)絡(luò)的幾個重要參數(shù),比如輸入電壓、輸入電流、尖峰電壓、尖峰電流等。在圖1所示當Q1關(guān)斷時,源極電壓開始上升到2Vdc,而電容Cb限制了源極(D)電壓的上升
2018-12-24 14:33:277685

反激電源高壓MOS管尖峰電流的來源和減小方法

做電源的都測試過流過高壓MOS的電流波形,總會發(fā)現(xiàn)電流線性上升之前會冒出一個尖峰電流,并且有個時候甚至比正常的峰值電流還要高??雌饋砗懿凰D沁@尖峰怎么來的,如何減小它呢?
2019-02-17 09:15:4912036

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在直流電源回路中,負載的變化會引起電源噪聲。例如在數(shù)字電路中,當電路從一個狀態(tài)轉(zhuǎn)換為另一種狀態(tài)時,就會在電源線上產(chǎn)生一個很大的尖峰電流,形成瞬變的噪聲電壓。配置去耦電容可以抑制因負載變化而產(chǎn)生的噪聲,是印制電路板的可靠性設(shè)計的一種常規(guī)做法。
2019-08-12 10:54:063764

PCB布局時去耦電容安裝在哪里比較好

尖峰電流的形成是因為數(shù)字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。
2019-08-26 10:15:16337

引起IGBT失效的原因與保護方法

瞬態(tài)過電流IGBT在運行過程中所承受的大幅值過電流除短路、直通等故障外,還有續(xù)流二極管的反向恢復(fù)電流、緩沖電容器的放電電流及噪聲干擾造成的尖峰電流。這種瞬態(tài)過電流雖然持續(xù)時間較短,但如果不采取措施,將增加IGBT的負擔,也可能會導(dǎo)致IGBT失效 。
2019-09-02 09:46:347842

數(shù)字電路中尖峰電流的形成原理解析

數(shù)字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。
2019-11-06 16:47:438770

低壓斷路器脫扣器的選擇與整定

瞬時過電流脫扣器動作電流的整定。低壓斷路器所保護的對象中,有某些電器設(shè)備,這些電器設(shè)備在啟動過程中,會在短時間內(nèi)產(chǎn)生數(shù)倍于其額定電流的高峰值電流,從而使低壓斷路器在短時間內(nèi)承受較大的尖峰電流。
2019-12-14 11:59:525416

如何抑制電路設(shè)計時形成的尖峰電流

數(shù)字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol》Ioh。
2020-01-16 11:16:083986

EOS產(chǎn)生的原因有哪些

電子產(chǎn)品在使用過程中,或多或少都存在浪涌的干擾,現(xiàn)在的電子產(chǎn)品或者是智能設(shè)備有的有使用直流電源&電池或AC電源的供電系統(tǒng),系統(tǒng)由于負載電流的增加,在使用過程中可能存在瞬態(tài)電流的沖擊,瞬間的尖峰電流會對器件產(chǎn)生過高的電壓或電流應(yīng)力。以下器件的內(nèi)部分析如下:
2020-03-15 15:49:0014902

印制電路板如何實現(xiàn)去耦電容配置的可靠性設(shè)計

在直流電源回路中,負載的變化會引起電源噪聲。例如在數(shù)字電路中,當電路從一個狀態(tài)轉(zhuǎn)換為另一種狀態(tài)時,就會在電源線上產(chǎn)生一個很大的尖峰電流,形成瞬變的噪聲電壓。配置去耦電容可以抑制因負載變化而產(chǎn)生的噪聲,是印制電路板的可靠性設(shè)計的一種常規(guī)做法,配置原則如下:
2020-05-05 16:07:001929

電涌保護器的工作原理和分類

電涌保護器一般指浪涌保護器。浪涌保護器也叫防雷器,是一種為各種電子設(shè)備、儀器儀表、通訊線路提供安全防護的電子裝置。當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾突然產(chǎn)生尖峰電流或者電壓時,浪涌保護器能在極短的時間內(nèi)導(dǎo)通分流,從而避免浪涌對回路中其他設(shè)備的損害。
2020-06-28 17:26:379964

模擬電路知識之電源退耦電路

在直流電源回路中,負載的變化會引起電源噪聲。例如在數(shù)字電路中,當電路從一個狀態(tài)轉(zhuǎn)換為另一種狀態(tài)時,就會在電源線上產(chǎn)生一個很大的尖峰電流,形成瞬變的噪聲電壓。
2020-09-01 15:13:575764

去耦電容的作用是什么

來源:羅姆半導(dǎo)體社區(qū) 尖峰電流的形成: 數(shù)字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下圖的TTL與非門為例說明尖峰電流的形成
2023-02-02 11:35:26437

開關(guān)電源中常用的過流保護方式

當AC輸入電壓在90~264V范圍內(nèi)變化,且輸出同等功率時,則變壓器初級的尖峰電流相差很大,導(dǎo)致高、低端過流保護點嚴重漂移,不利于過流點的一致 性。在電路中增加一個取自+VH的上拉電阻R1,其目的是使S2的基極或限流比較器的同相端有一個預(yù)值,以達到高低端的過流保護點盡量一致。
2021-01-07 15:00:1812670

軟啟動的操作的優(yōu)勢優(yōu)點及延長電池的預(yù)期使用壽命

這篇文章探討一種在許多電池驅(qū)動產(chǎn)品中存在的特性。當一個電路首次獲得供電時,在建立穩(wěn)定操作狀況期間會出現(xiàn)高尖峰電流。雖然全新或剛充滿電的電池可以有可靠且符合預(yù)期的性能表現(xiàn),但如果電池電量不是很滿
2021-03-14 09:00:312831

電涌保護器的原理與應(yīng)用

浪涌保護器,也叫防雷器,是一種為各種電子設(shè)備、儀器儀表、通訊線路提供安全防護的電子裝置。當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾突然產(chǎn)生尖峰電流或者電壓時,浪涌保護器能在極短的時間內(nèi)導(dǎo)通分流,從而避免浪涌對回路中其他設(shè)備的損害。
2021-11-06 17:51:0122

基于HiperPFS-4解決方案減少輸入電流諧波并提高功率因數(shù)

這種尖峰電流波形由一系列工頻諧波組成。諧波含量受到為保護配電網(wǎng)絡(luò)而制定的各種國家和國際法規(guī)的限制。圖1所示電路的功率因數(shù)往往非常低,約為0.5,與理想的1相去甚遠。
2022-03-23 17:22:002000

理解尖峰電流與pcb布局時的去耦電容

數(shù)字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。
2022-02-09 10:47:444

CMP功能介紹及應(yīng)用實例

寄存器CMP_CTRLSTS的CMPBLANKING[2:0]位用于選擇比較器消隱窗口的來源,該功能可以用于防止電流調(diào)節(jié)在PWM起始時刻產(chǎn)生的尖峰電流
2022-09-30 11:37:182944

醫(yī)院能源管理平臺對醫(yī)院用電設(shè)備的電能質(zhì)量進行監(jiān)測和治理——安科瑞 嚴新亞

醫(yī)院診療設(shè)備主要為電子設(shè)備,工作時會產(chǎn)生非正常的正弦交流電流和脈動直流電流,且大型醫(yī)療設(shè)備如 CT、MRI、DR 等往往都是斷續(xù)反復(fù)工作制,僅僅是在拍片時以高功率運行,產(chǎn)生尖峰電流。因此醫(yī)療設(shè)備運行
2022-12-20 13:12:05545

尖峰電流的形成

尖峰電流是指單臺或多臺用電設(shè)備持續(xù)1-2s的短時最大負荷電流,尖峰電流一般出現(xiàn)在電動機起動過程中。尖峰電流主要用來計算電壓波動、選擇熔斷器和低壓斷路器、整定繼電保護裝置及檢驗電動機自起動條件等。
2023-04-21 14:49:441638

產(chǎn)生尖峰電流的主要原因

產(chǎn)生尖峰電流的另一個原因是負載電容的影響。與非門輸出端實際上存在負載電容 CL,當門的輸出由低轉(zhuǎn)換到高時,電源電壓由 T4 對電容 CL 充電,因此形成尖峰電流。
2023-04-21 14:53:411764

尖峰電流的抑制方法

尖峰電流是指過電流峰值較高的短暫電流,通常由于整流電路、直流側(cè)電容充電時間過短、開關(guān)管失效等原因造成。尖峰電流長期存在對電路、開關(guān)元件和其他電力設(shè)備造成損壞,因此需要采取抑制尖峰電流的方法
2023-04-21 14:57:323319

尖峰電流的計算

尖峰電流的計算方法根據(jù)電路的類型和具體情況不同而有所不同。在直流電路中,尖峰電流的大小通常取決于電路中電源和電路內(nèi)電子元件的電容性質(zhì)以及電路的干擾情況,并可以通過以下公式進行計算
2023-04-21 15:01:353534

簡述浪涌保護器的主要參數(shù)

浪涌保護器,是一種為儀器儀表等提供安全防護的電子裝置。當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾,比如發(fā)生短路、電源切換突然產(chǎn)生尖峰電流或者電壓時,浪涌保護器能在極短的時間內(nèi)導(dǎo)通分流,從而避免浪涌對回路中其他設(shè)備的損害。
2023-05-09 11:28:364942

詳解浪涌保護器的作用

浪涌保護器,是一種為儀器儀表等提供安全防護的電子裝置。當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾,比如發(fā)生短路、電源切換突然產(chǎn)生尖峰電流或者電壓時,浪涌保護器能在極短的時間內(nèi)導(dǎo)通分流,從而避免浪涌對回路中其他設(shè)備的損害。
2023-05-09 11:37:351991

如何判別浪涌保護器好壞?

浪涌保護器,也叫防雷器,是一種為各種電子設(shè)備、儀器儀表、通訊線路提供安全防護的電子裝置。當電氣回路或者通信線路中因為外界的干擾突然產(chǎn)生尖峰電流或者電壓時,浪涌保護器能在很短的時間內(nèi)導(dǎo)通分流,從而避免浪涌對回路中其他設(shè)備的損害。
2023-07-14 11:31:451758

尖峰電流的形成和抑制方法 PCB布局時去耦電容擺放方法

數(shù)字電路輸出高電平時從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下圖的TTL與非門為例說明尖峰電流的形成:
2023-08-14 11:52:12508

電路級ESD防護方法

當IC經(jīng)受靜電放電時,放電回路的電阻通常都很小,無法限制放電電流。例如將帶靜電的電纜插到電路接口上時,放電回路的電阻幾乎為零,造成高達數(shù)十安培的瞬間放電尖峰電流,流入相應(yīng)的IC管腳。瞬間大電流會嚴重
2023-08-10 08:31:44520

PCB線路上的噪聲

而當狀態(tài)發(fā)生變化時,暫時會有Q3和Q4管同時導(dǎo)通,這時在電源和地之間形成了短暫的低阻抗,產(chǎn)生了30~100 mA的尖峰電流。當門輸出電平從低變?yōu)楦邥r,電源不僅要保持輸出電流,還要給寄生電容充電
2023-08-29 14:27:04178

ESD可能引起的問題 幾種ESD靜電保護方法介紹

當集成電路( IC )經(jīng)受靜電放電( ESD)時,放電回路的電阻通常都很小,無法限制放電電流。例如將帶靜電的電纜插到電路接口上時,放電回路的電阻幾乎為零,造成高達數(shù)十安培的瞬間放電尖峰電流,流入相應(yīng)
2023-10-17 09:25:272337

電路級ESD防護方法

當IC經(jīng)受靜電放電時,放電回路的電阻通常都很小,無法限制放電電流。例如將帶靜電的電纜插到電路接口上時,放電回路的電阻幾乎為零,造成高達數(shù)十安培的瞬間放電尖峰電流,流入相應(yīng)的IC管腳。瞬間大電流會嚴重
2023-10-28 08:28:26499

科達嘉大電流功率電感器 CPEA2017L系列應(yīng)用介紹

x20.50mm。1、扁平線圈作為繞組,繞線空間利用率高,低直流電阻、低溫升。2、在相同尺寸和相同磁導(dǎo)率情況下,CPEA系列電感磁芯具有更小磁致伸縮系數(shù),不容易產(chǎn)生噪音,適合應(yīng)用在各種DC/DC轉(zhuǎn)換器以及濾波電路設(shè)計。3、優(yōu)異的軟飽和特征,且直流偏置特性(飽和電流)受溫度影響小,能夠有效抑制瞬間高尖峰電流而不
2023-12-07 10:11:570

科達嘉大電流功率電感器 CPEA2022L系列應(yīng)用介紹

空間利用率高,低直流電阻、低溫升。2、在相同尺寸和相同磁導(dǎo)率情況下,CPEA系列電感磁芯具有更小磁致伸縮系數(shù),不容易產(chǎn)生噪音,適合應(yīng)用在各種DC/DC轉(zhuǎn)換器以及濾波電路設(shè)計。3、優(yōu)異的軟飽和特征,且直流偏置特性(飽和電流)受溫度影響小,能夠有效抑制瞬間高尖峰電流而不飽和,也適合在各種大功率設(shè)計方案中作為
2023-12-07 10:10:500

科達嘉大電流功率電感器 CPEA2622L系列介紹

,且直流偏置特性(飽和電流)受溫度影響小,能夠有效抑制瞬間高尖峰電流而不飽和,也適合在各種大功率設(shè)計方案中作
2023-12-07 10:09:370

科達嘉大電流功率電感器CPEA2626L系列應(yīng)用介紹

空間利用率高,低直流電阻、低溫升。2、在相同尺寸和相同磁導(dǎo)率情況下,CPEA系列電感磁芯具有更小磁致伸縮系數(shù),不容易產(chǎn)生噪音,適合應(yīng)用在各種DC/DC轉(zhuǎn)換器以及濾波電路設(shè)計。3、優(yōu)異的軟飽和特征,且直流偏置特性(飽和電流)受溫度影響小,能夠有效抑制瞬間高尖峰電流而不飽和,也適合在各種大功率設(shè)計
2023-12-07 10:08:330

CODACA科達嘉大電流功率電感器 CPEA3222L系列介紹

利用率高,低直流電阻、低溫升。2、在相同尺寸和相同磁導(dǎo)率情況下,CPEA系列電感磁芯具有更小磁致伸縮系數(shù),不容易產(chǎn)生噪音,適合應(yīng)用在各種DC/DC轉(zhuǎn)換器以及濾波電路設(shè)計。3、優(yōu)異的軟飽和特征,且直流偏置特性(飽和電流)受溫度影響小,能夠有效抑制瞬間高尖峰電流而不飽和,也適合在各種大功率設(shè)計方案
2023-12-07 10:07:280

CODACA科達嘉大電流功率電感器CPEA3635L系列產(chǎn)品概要

空間利用率高,低直流電阻、低溫升。2、在相同尺寸和相同磁導(dǎo)率情況下,CPEA系列電感磁芯具有更小磁致伸縮系數(shù),不容易產(chǎn)生噪音,適合應(yīng)用在各種DC/DC轉(zhuǎn)換器以及濾波電路設(shè)計。3、優(yōu)異的軟飽和特征,且直流偏置特性(飽和電流)受溫度影響小,能夠有效抑制瞬間高尖峰電流而不飽和,也適合在各種大功率設(shè)計方案中作為
2023-12-07 10:04:500

科達嘉大電流功率電感器 CPEA5051DL系列介紹

,繞線空間利用率高,低直流電阻、低溫升。2、在相同尺寸和相同磁導(dǎo)率情況下,CPEA系列電感磁芯具有更小磁致伸縮系數(shù),不容易產(chǎn)生噪音,適合應(yīng)用在各種DC/DC轉(zhuǎn)換器以及濾波電路設(shè)計。3、優(yōu)異的軟飽和特征,且直流偏置特性(飽和電流)受溫度影響小,能夠有效抑制瞬間高尖峰電流而不飽和,也適合在各種大功率設(shè)計方案
2023-12-07 10:01:370

CODACA科達嘉超級大電流電感CPEA4141L產(chǎn)品介紹

高,低直流電阻、低溫升。2、在相同尺寸和相同磁導(dǎo)率情況下,CPEA系列電感磁芯具有更小磁致伸縮系數(shù),不容易產(chǎn)生噪音,適合應(yīng)用在各種DC/DC轉(zhuǎn)換器以及濾波電路設(shè)計。3、優(yōu)異的軟飽和特征,且直流偏置特性(飽和電流)受溫度影響小,能夠有效抑制瞬間高尖峰電流而不飽和,也適合在各種大功率設(shè)計方案中
2023-12-07 10:00:110

電流功率電感器CPRX2520L系列應(yīng)用介紹

,工作溫度--55℃~+150°C (包含線圈發(fā)熱)。1、CPRX系列采用科達嘉自主研發(fā)的金屬磁粉芯材料設(shè)計,具備極低的磁芯損耗和優(yōu)異的軟飽和特性,能夠承受更高的瞬態(tài)尖峰電流保持穩(wěn)定的電氣性能。2、線圈采用扁平線繞制,有效截面積得到增加,磁芯繞線窗口利用率高達90%以上,能夠在緊湊的尺寸條件下提供
2023-12-08 09:42:170

電流功率電感器CPRX3231L系列應(yīng)用介紹

)。1、CPRX系列采用科達嘉自主研發(fā)的金屬磁粉芯材料設(shè)計,具備極低的磁芯損耗和優(yōu)異的軟飽和特性,能夠承受更高的瞬態(tài)尖峰電流保持穩(wěn)定的電氣性能。2、線圈采用扁平線繞制,有效截面積得到增加,磁芯繞線窗口利用率高達90%以上,能夠在緊湊的尺寸條件下提供極低的直流電阻,長時間承受大電流
2023-12-08 09:41:190

什么是esd?esd的危害有哪些

之一。以下是ESD可能引起的問題: 在集成電路(IC)遭受靜電放電(ESD)的事件中,由于放電路徑的電阻極低,通常無法有效抑制放電過程中的電流。 例如,當一個帶有靜電的電纜接入到電路的接口時,形成的放電回路幾乎無電阻,導(dǎo)致產(chǎn)生數(shù)十安培級別的瞬時尖峰電流,這些電流
2024-02-16 09:50:00488

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