本文提出了一種單電感移動電源的方案,這樣不僅利于移動電源節省器件成本,還可節省設備體積,便于移動電源更小型化。##本文提出了一款單電感高效率移動電源設計方案已經普遍應用于市面上的移動電源中。
2015-06-02 10:36:54
2362 市面上移動電源中常使用2個電感,其中充電電路中,充電過程需要一個電感,Boost電路放電過程中也需要一個電感。充電電路的工作過程是通過5V的交流適配器給移動電源內部的鋰電池充電;而Boost電路
2015-07-31 16:37:37
6534 
市面上移動電源中常使用2個電感,其中充電電路中,充電過程需要一個電感,Boost電路放電過程中也需要一個電感。充電電路的工作過程是通過5V的交流適配器給移動電源內部的鋰電池充電;而Boost電路工作過程是將移動電源內部鋰電池升壓到5V進行輸出,從而給移動設備供電。
2015-10-02 17:08:00
1912 
電感量也稱自感系數,是表示當流經電感器的電流發生變化時,其產生自感應能力的一個物理量。電感量的大小反映了元件存、釋能量的強弱。電感量是電感器本身固有特性,取決于線圈匝數、繞制方式、磁芯材料等。
2023-04-20 09:48:04
3088 TDK株式會社(TSE:6762)開發了一系列用于汽車電源電路的薄膜金屬功率電感器。
2021-08-03 17:50:00
1871 
開關電源中一般為降壓,得到一組或多組低壓直流輸出),但是大家從它的工作方式看一下,就可以立刻明白這里的變壓器其實質是一個儲能電感,承擔扮演整個輸出功率的儲能罐角色。變壓器,一般扮演電氣隔離和能量傳輸
2021-07-01 06:00:00
作者:John Woodward工業電源產品線執行業務經理 世界變化太快。當您在家時,可以通過智能手機控制全部的照明燈、烤箱甚至冰箱;在工廠,您在調整生產流程時可瞬間改變傳感器的定位、校準和靈敏度。但有一件事一直沒有改變,那就是電源設計工程師為了最大程度減小其方案尺寸和發熱所面臨的壓力。
2019-07-29 08:42:20
本帖最后由 spotaku 于 2017-10-2 10:41 編輯
設計一個可靠的同步降壓穩壓器,首先必須滿足其動態性能指標如負載響應能力。而輸出電感、電容的選擇會直接影響到穩壓器的動態性能
2017-09-02 01:49:18
參照別人的方案做了一個非隔離的電源電路,通電后電感嘯叫
2019-02-19 10:55:39
系統設計人員被要求生產更小、效率更高的電源解決方案,以滿足所有行業SoC和FPGA的高耗電需求。在先進的電子系統中,因為電源必須放在SoC或其外圍設備(如DRAM或I/O設備)附近,因此電源封裝的可占用空間至關重要。在便攜式儀器中,如手持條碼掃描儀或醫療數據記錄儀系統,空間更為緊湊。
2019-07-31 07:15:59
還可以使用一個耦合電感,如圖所示。因其體積和成本均小于兩個單獨的電感,耦合電感頗具吸引力。其存在的缺點是標準電感并非總是針對全部可能的應用進行優化。 圖 1 SEPIC 轉換器使用一個開關來升降輸出
2018-09-26 10:23:27
高回路電流產生的第二個影響是對轉換器效率的影響。由于電源中多出了 50% 的RMS電流,傳導損耗將會增加一倍以上。圖 3 將這兩種電感的效率進行了比較(電路其它部分保持不變)。12V 到 12V 轉換
2018-09-26 10:19:06
EPCOS/TDK B82477D6緊湊型雙電感器采用磁屏蔽鐵氧體磁芯和磁屏蔽結構,銅漆包線繞組焊接在端子上。該電感器的繞組技術可實現兩個繞組的緊密耦合。這些元件具有高額定電流和低直流電阻,符合
2020-07-01 16:23:26
在仿真螺旋電感加激勵端口時,我在電感兩端分別引出一個矩形,在電感下方將兩個矩形用一個長方體連在一起,端口設置為Terimal Lumped port。仿真發現長方體據電感的距離與感值相關,要怎么設置這個距離才能準確的仿真出電感感量呢
2024-11-01 15:55:02
產品特性: * 高效率單電感架構,實現更緊湊尺寸、更高轉換效率及更低噪聲。* 線性及PWM功率級集成超低導通抗MOSFET,發勢更低壽命更久。*集成TEC電壓和電流監控、加熱和冷卻的限流/限壓功能
2019-09-27 14:17:05
的功率型分立器件針對軟開關諧振和硬開關轉換器進行了優化,可最大限度提高低功率和高功率應用的系統效率。基于氮化鎵的最新產品具備更高的能源效率,并支持面向廣泛的應用提供更緊湊的電源設計。
2023-09-07 06:49:47
設計led電源, 5.5mH, 采用0.19線徑,240.5圈的EE10,請問這個電感最大電流是多少?我們打算設計總輸出的電流是125mA,電壓是85V,小白新手,望指教這個電感可以用到整燈功率為24w的led球泡電源嗎?
2020-06-16 21:01:35
卓越的EMC特性和極其強大的性能。然而,與帶有外部組件的解決方案相比,該模塊可能更加昂貴。圖2.0 使用LTM4668的包含集成電感的緊湊型解決方案。另一個常見的解決方案是,使用單電感多輸出(SIMO
2023-04-28 11:54:19
市面上移動電源中常使用2個電感,其中充電電路中,充電過程需要一個電感,Boost電路放電過程中也需要一個電感。充電電路的工作過程是通過5V的交流適配器給移動電源內部的鋰電池充電;而Boost電路
2018-10-08 15:49:05
行區分。大多數情況下,電感工作在“線性區”,此時電感值為一常數,不隨著端電壓與電流而變化。但是,開關電源存在一個不可忽視的問題,即電感的繞線將導致兩個分布參數(或寄生參數),一個是不可避免的繞線電阻
2025-03-26 14:07:44
實現功率密度非常高的緊湊型電源設計的方法
2020-11-24 07:13:23
設計出合理的USB外設電源
2021-03-06 07:02:53
”,此時電感值為一常數,不隨著端電壓與電流而變化。但 是,開關電源存在一個不可忽視的問題,即電感的繞線將導致兩個分布參數(或寄生參數),一個是不可避免的繞線電阻,另一個是與繞制工藝、材料有關的分布式 雜散
2011-12-14 14:12:48
將共模電感兩個引腳接反是不是就可以變成差模電感?因共模電感作用原理是共模干擾輸入兩個線圈時候產生的磁通方向相反而產生抑制,如果把第二個線圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就變成差模電感了?
2023-05-09 11:12:28
開關電源PFC電感的計算
2021-02-24 07:47:49
。大多數情況下,電感工作在“線性區”,此時電感值為一常數,不隨著端電壓與電流而變化。但是,開關電源存在一個不可忽視的問題,即電感的繞線將導致兩個分布參數(或寄生參數),一個是不可避免的繞線電阻,另一個是與繞
2019-05-16 01:38:06
開關電源都知道有 續流電感和濾波電容,他們的匹配關系到電源輸出的能力,哪位大牛能給個明確的方法,確定電感和電容值呀?
2015-09-15 18:41:02
開關電源的輸出使用 電感與電容的濾波還是 磁珠與電容的濾波呢?這個電感跟磁珠是同一個東西嘛?
2019-07-12 14:17:36
超低功耗MSP430FR6989微控制器 (MCU) 包含一個集成式擴展掃描接口 (ESI) 外設(可用作模擬前端 (AFE)),以便與PCB線圈直接連接,從而實現低成本和低功耗電感鄰近度感測。LC
2018-08-30 15:39:12
的。開關電源是一個很常見的電路,原理大家都明白,但是真要是設計出一個具體的電路,或者分析一個具體的電路,還真的不好說。尤其對于我們軟件工程師來說,他們實際上并不熟悉復雜的電路,也沒有電路分析基礎,因此,我...
2021-10-28 09:09:45
飽和, 也有的應用不允許電感出現飽和,這要求在具體線路中進行區分。大多數情況下,電感工作在“線性區”,此時電感值為一常數,不隨著端電壓與電流而變化。但 是,開關電源存在一個不可忽視的問題,即電感的繞線將
2018-10-10 16:36:59
具有各種各樣的功能。所以,解決方案的其余部分必須更緊湊,目的是能集成更多的功能,同時還可多節省空間以便能容納較大的電池。 有幾個選項能使解決方案尺寸更小。首先,通過選擇不同的封裝可大幅縮減集成電路(IC
2018-09-10 11:57:30
今天聽我們老總說,我們之前的電子工程師做的led驅動電源都是通過一個什么軟件,輸入參數就可以出原理圖的軟件做的。本人才疏學淺,望大家指教。
2012-12-19 11:29:08
基本上洗車電子產品上的電源輸入都會有用到電感。有些是加一個大的電感做 LC 濾波;還有一些是加共模電感濾波。 我一直很納悶 應該如果選用 濾波網絡。 到底是濾掉產品里面的開關電源傳導出來的干擾,還是
2014-05-26 21:34:56
由于電容耦合(電場耦合)引起的干擾,電流測量環路應放置在電感安靜的一側,如圖1所示。圖1.開關電源中的電感電流測量示意圖。圖2顯示了用于該測量的實際設置。將電感提起,并將兩個端子中的一個斜焊到電路板上
2020-01-06 07:00:00
,穩壓輸出的濾波電容怎么選擇。之前也就直接在每個電源兩端加一個電解電容和一個貼片小電容,也不知道怎么選取參數,今天想探究下怎么選取電容和電感進行電源濾波。 電感的阻抗與頻率成正比,電容的阻抗與頻率成反比
2016-06-29 14:48:26
商場提供的的移動電源等可充電設備,移動電源的生產制造必不可免的就會用到電感產品,那你知道移動電源用到的都有用到哪些電感嗎?其實現在技術成熟的移動電源在不同的時期所使用的電感產品也會有所不同,主要分為三個階段:早期、中...
2022-01-03 06:36:44
主要是用于測量開關電源的輸出電感量。希望大家能幫忙提提有什么好的思路。
2014-10-18 11:25:35
我想做一個15V以內可調的直流穩壓電源,主要實現的功能是可以用數碼管顯示出電壓值的大小,要求的精度不是很低,只要大概準確就可以,請各位幫給點資料或意見?本人不勝感激。
2012-04-22 12:07:05
我在設計這個電源時,按照6A最大電流來設計,計算出一個電感值。采用相同的頻率,如果把最大電流改為3A,會計算出一個相對大一點的電感值。請問TI芯片手冊中的那個最小電感計算公式的物理含義是什么? 若果我按照6A設計出的電源,實際的負載只需求3A,此時會不會因為電感值太小而影響電源的性能?
2019-07-04 13:12:05
。大多數情況下,電感工作在“線性區”,此時電感值為一常數,不隨著端電壓與電流而變化。但是,開關電源存在一個不可忽視的問題,即電感的繞線將導致兩個分布參數(或寄生參數),一個是不可避免的繞線電阻,另一個是與繞
2019-01-10 15:59:26
本文主要講述的是利用緊湊的無電感升壓電路調節白光LED的偏置電流。
2009-04-30 09:52:20
88 本文主要講述的是設計緊湊的電信電源。
2009-04-30 09:53:40
11 電源電感器
2009-11-14 14:32:23
15 射頻集成化薄膜電感的設計和制備
介紹了一種新型的基于硅IC 模擬電路工藝的射頻集成薄膜電感。描述了集成薄膜電感的工作原理。采用一個緊湊集總電路模型來等
2010-02-22 16:27:45
17
可設定0~100mA電源的恒流電路圖
2009-07-15 17:03:17
3925 
飛兆半導體高效率緊湊電源解決方案MOSFET器件
飛兆半導體公司(Fairchild Semiconductor)推出具高效率和出色熱性能,并有助實現更薄、更輕和更緊湊的電源解決方
2010-03-03 10:50:39
933 電源線中的電感產生的問題比電阻更嚴重。快速變化的電流通過電源的電感引起電源和所供電的邏輯電路之
2010-06-12 15:26:24
1951 
可設置八個鬧時的智能時鐘
2017-01-08 14:14:39
5 具有各種各樣的功能。所以,解決方案的其余部分必須更緊湊,目的是能集成更多的功能,同時還可多節省空間以便能容納較大的電池。
2018-07-10 11:11:00
663 工業用電源設計工程師們面臨著眾多供電挑戰;其中一個主要難題就是輸入電壓范圍的大幅變化。其中的原因有很多,其中就包括設計對遠距離的支持。例如,工廠會有一條在整個建筑內進行傳輸的主電壓軌。由于阻抗、以及
2017-04-26 16:17:11
1561 由環境能量或小型可充電電池供電,緊湊的產品如物聯網(IOT)設備和互聯網設備面臨持續挑戰擠更復雜的功能分成更小的外形設計。
2017-05-15 11:01:01
3 導讀:說起開關電源的難點問題,PCB布板問題不算很大難點,但若是要布出一個精良PCB板一定是開關電源的難點之
2017-10-12 18:09:17
6104 在設計一款可穿戴產品時,首先需要考慮的可能就是這款產品的尺寸。由于可穿戴設備要求較長的電池續航能力和具備多種功能,盡管整體可用空間十分有限,但其中電池要占據很大一部分,解決方案的其余部分必須更加緊湊
2017-11-15 14:06:00
0 PFC電源設計與電感設計計算(一) — 課程概覽
2018-08-20 00:16:00
7004 的其他復雜設備的可靠運行至關重要。雖然電感器一直是電源設計的主要支柱,但工程師可以利用一類無電感的DC/DC轉換器和穩壓器來平衡復雜功能和新興應用所需的微小解決方案的需求。
2019-04-01 08:35:00
5145 
上圖是一個廣泛應用的升壓型開關電源拓撲,相信大家并不陌生。在這個電路中,PFC電感L在MOS開關管Q導通時儲存能量,在開關管截止時,電感L上感應出右正左負的電壓,將導通時儲存的能量通過升壓二極管D1對大的濾波電容充電,輸出能量。Boost升壓PFC電感L上都并連著一個二極管D2。
2020-08-25 14:29:06
14616 
大家好,今天來給大家講一個與電感有關的公式,也是我認為關于電感最重要的公式。這個公式是什么呢?
2022-02-12 09:24:41
5468 
具 USB On-The-Go 和過壓保護功能的開關電源管理器在一個緊湊的 12 平方毫米占板面積中
2021-03-21 03:02:30
5 開關電源如何選用功率電感(通信電源技術雜志社電話)-開關電源如何選用電感,非常不錯的技術資料!功率電感 – 怎樣選擇- 8個設計小貼士 -
2021-09-27 12:07:51
27 開關電源電感計算案例(深圳科奧信電源技術有限公司)-開關電源電感計算案例,buck降壓斬波輸出電感的參數計算和選型
2021-09-28 15:11:30
104 之一是要計算電感。然而,當你翻開電源教科書的時候,你經常會發現書中給你列出一大堆公式,卻讓你無從下手,不得要領。那么如何運用工程的方法快速地設計出一個合適地電感參數,可以方便地從商家地產品手冊里找到你...
2021-10-22 15:36:07
35 LLC電源里面有一個諧振電感與諧振電容,但是很多時候見到的實際PCB板里面只有LLC變壓器與諧振電容,并沒有諧振電感,這個諧振電感是集成到了變壓器里面了,那么這個電感其實就是利用了原副邊的漏感來做
2022-03-24 15:05:00
6153 
商場提供的的移動電源等可充電設備,移動電源的生產制造必不可免的就會用到電感產品,那你知道移動電源用到的都有用到哪些電感嗎?其實現在技術成熟的移動電源在不同的時期所使用的電感產品也會有所不同,主要分為三個階段:早期、中...
2022-01-11 14:53:37
6 問題,而是關于一體成型超薄電感如何選型。 一體成型超薄電感的型號有很多,不同廠家和品牌生產的一體成型超薄電感型號是不一樣的。每一個型號對應著相應的封裝尺寸和物理性能,一體成型超薄電感的具體型號信息可以根據廠家
2022-08-08 21:03:36
1385 
大家好,今天我們將一起看看我是如何制作一個非常緊湊的DIY臺式可變電源,它提供了調節電壓、電流并具有不同類型的輸入和輸出的可能性,以便能夠實現最大程度的通用度。
2022-08-12 14:55:29
1882 
電子發燒友網站提供《低成本緊湊型偏置電源參考設計.zip》資料免費下載
2022-09-07 16:21:03
2 如何設計一款安靜且緊湊的工業用電源
2022-11-04 09:51:21
2 封裝尺寸相同就可以相互替代嗎。 大電流磁環電感是應用比較廣的一種電感產品,嚴格來說它是屬于功率電感的中的一種。那么相同封裝規格的大電流功率電感在應用中是否可以相互替代呢? 這種相同封裝尺寸電感相互替代的通常都是要用國產
2022-12-13 16:58:08
1450 LT3694 / LT3694-1 通過在緊湊的 4mm × 5mm QFN 封裝或一個耐熱性能增強型 TSSOP 中集成了一個 2.6A 開關穩壓器和兩個低壓差線性穩壓器來滿足這些要求。開關穩壓器需要一個電感器,并具有一個內部電源開關、逐周期電流限制和跟蹤/軟啟動控制。
2023-01-29 15:01:00
1592 
手機呈現出一種固有的嘈雜環境。傳統JFET(以及任何純模擬)解決方案的一個缺點是,模擬麥克風輸出信號很容易被放大器和模數轉換器之間的干擾信號破壞。因此,將模數轉換集成到麥克風本身中可提供數字輸出,其固有性不易受到干擾源的損壞。
2023-02-07 10:12:56
1855 
在當今幾乎所有電子電路中,都需要幾種不同的電源電壓。必須針對所需的不同電壓軌設計合適的電源管理架構。通常,使用多個根據開關穩壓器原理工作的電壓轉換器。在這種設計方法中,這些開關穩壓器中的每一個都需要一個電感器。
2023-02-23 15:48:42
1113 
TDK | 性能增強的緊湊型電感器,以滿足智能手機電源電路的需求
2023-03-23 21:23:44
1308 
如今,幾乎每個電路都需要使用多個不同的電源電壓。因此,我們必須設計合適的電源管理架構,以提供所需的不同電壓軌,而通常做法是使用多個根據開關穩壓器原理工作的電壓轉換器。在該設計方法中,每個開關穩壓器都需要一個電感。對最終產品來說,它所使用的PCB尺寸越小越好,以盡可能降低相關成本。
2023-06-12 03:00:34
728 
如今,幾乎每個電路都需要使用多個不同的電源電壓。因此,我們必須設計合適的電源管理架構,以提供所需的不同電壓軌,而通常做法是使用多個根據開關穩壓器原理工作的電壓轉換器。在該設計方法中,每個開關穩壓器都需要一個電感。對最終產品來說,它所使用的PCB尺寸越小越好,以盡可能降低相關成本。
2023-06-13 11:16:59
835 
電源設計中的電感飽和是一種常見問題,特別是在高電流和低電壓的情況下。電感飽和會導致電感器的電流不再隨電壓變化,從而導致電感器的效率降低,電源輸出不穩定,甚至可能損壞電路。為了避免電源設計中的電感飽和,以下是一些方法和建議。
2023-06-15 16:23:36
3468 如果你作為采購,那么你在采購貼片電感的時候你會關心哪些方面的內容呢?可能很多人一聽到采購貼片電感這個事情,腦海里快速反應的就上“貼片電感多少錢一個”。的確,無論在什么時候價格可能不是起到決定性的因素
2022-03-09 20:07:18
2700 
如今,幾乎每個電路都需要使用多個不同的電源電壓。因此,我們必須設計合適的電源管理架構,以提供所需的不同電壓軌,而通常做法是使用多個根據開關穩壓器原理工作的電壓轉換器。
2023-07-10 09:48:31
635 
電感飽和是電源設計中一個常見且具有挑戰性的問題。本論文旨在深入研究電感飽和現象的成因、影響以及有效的避免策略。通過分析電感飽和的機制,探討了如何優化電源電路的設計和參數選擇,以確保電感在工作過程中不會飽和。通過合理的設計和應對策略,能夠提高電源系統的效率、穩定性和可靠性。
2023-08-19 10:25:48
2747 電源全模組和直出哪個好? 在選擇電源時,大多數消費者會面臨兩種選擇:電源全模組和直出。然而,這兩種電源類型之間存在許多不同。在這篇文章中,我們將探討電源全模組和直出的區別以及優缺點,以幫助您做出明智
2023-08-22 16:46:00
18067 和電子元器件授權代理商,分銷超過1200家品牌制造商的680多萬種產品,為客戶提供一站式采購平臺。我們專注于快速引入新產品和新技術,為設計工程師和采購人員提供潮流選擇。歡迎關注我們! 更多精彩 原文標題:AHV85110隔離柵極驅動器 實現更緊湊、更高效
2023-09-13 08:10:05
679 
如今,幾乎每個電路都需要使用多個不同的電源電壓。因此,我們必須設計合適的電源管理架構,以提供所需的不同電壓軌,而通常做法是使用多個根據開關穩壓器原理工作的電壓轉換器。在該設計方法中,每個開關穩壓器都需要一個電感。對最終產品來說,它所使用的PCB尺寸越小越好,以盡可能降低相關成本。
2023-10-12 18:01:56
1405 
DC/DC的電感下方到底是否鋪銅?電感底部敷銅與否對電源有什么影響呢? DC/DC轉換器是一種電源變換器件,其功能是將一個直流電源轉換成另一個直流電源。轉換器通常由開關管、電感和電容等元器件組成
2023-10-23 09:35:03
3971 智能電源工作坊 更高的效率、更緊湊的外形、更簡化的架構、更出色的可靠性……這是電源工程師每天面臨的設計挑戰,加上來自不同應用的特殊要求,開發者身上的壓力可想而知。 如何幫助電源工程師減壓?恩智浦推出
2023-11-10 08:15:03
1590 
耦合的方式來濾除電源中的共模干擾信號。下面將從兩個方面展開,詳細介紹共模電感的工作原理及為何接在開關電源交流一側。 一、共模電感的工作原理: 共模電感主要是通過電磁感應原理來實現抑制共模干擾信號。在電磁感應的作用下,電感器中產生的磁
2023-11-30 15:07:55
3206 DC-DC電源是將直流電能轉換成所需要的輸出電壓的一種電源,而在DC-DC電源中,電感器(電感)是一個重要的元件。而如果電感值在電路設計時偏大,可能會導致一系列的問題和挑戰,本文將詳細探討這些
2024-01-08 11:47:06
10013 在電子電路的設計和運行中,電源頻率是一個至關重要的參數。它不僅影響著電路的穩定性和效率,還直接關聯到電路中電容和電感元件的行為。電容和電感作為電路中不可或缺的元件,其在不同頻率下的表現直接決定了電路的性能。本文將深入探討電源頻率對電容、電感大小的影響,以期為電路設計和優化提供理論支持和實踐指導。
2024-05-21 15:39:58
9208 電感的電流能否分流給另一個電感,這個問題涉及到電感器的工作原理、特性以及在電路中的應用。 電感器的基本概念 電感器是一種被動電子元件,其主要功能是存儲能量。電感器由一個或多個導線繞成的線圈組成,當
2024-08-21 10:02:45
1274 眾所周知,人們對更高電源效率的追求正在推動性能的全方位提升。材料科學的進步對于優化電源設計和開發更高效、更緊湊和更可靠的解決方案發揮著關鍵作用。下文列出了一些有助于優化電源設計的新材料。
2024-08-29 15:26:24
1108 應用趨向于更小、更緊湊的設計,而這些設計必須越來越節能,設計人員需要更加挑剔地選擇電感器,以適應這些趨勢,同時處理更高的電流。 降低功率損耗和提高效率在很大程度上取決于電感器的設計和磁芯材料。例如,使用微型模制電感器可以減少電感器體積,同時帶來更傳
2024-10-02 15:47:00
1160 
電子發燒友網站提供《GaN如何實現更高效、更緊湊的電源.pdf》資料免費下載
2024-09-12 10:00:15
1 宏集Xedge Slim緊湊型工業PC重磅發布!更緊湊,更高效,靈活適配邊緣計算、遠程監控與維護、設備數據集成等多種應用場景。
2025-01-10 14:53:59
644 
的PLEC69型電感,采用薄膜工藝和金屬磁性材料,為電源電路設計帶來了新的解決方案。今天,我們就來深入了解一下這款電感。 文件下載: TDK PLE69B薄膜功率電感器.pdf 電感特性:緊湊尺寸下的卓越性能 1. 高電感與小尺寸兼得 PLEC69型電感采用薄膜工藝和金屬磁性
2025-12-25 14:05:06
119
評論