無線充電依賴電感精確控制,影響能量傳遞效率,關鍵參數包括電感值、阻抗、線材與尺寸,確保高頻高效傳輸。
2026-01-01 08:19:00
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最近要設計一個電子槍線圈驅動電源,500Hz,峰值1~4A,三角波驅動。我用OCL 甲乙類功率放大電路,發現電感電流有比較大的滯后,和給定波形有較大的差異,請各位大神指點!怎么提高響應跟蹤速度,和設定一致。線圈700uH,0.5歐姆電阻。
2025-12-26 16:03:49
RAA2P4200:單線圈電感式位置傳感器IC的技術剖析 在工業、醫療和消費應用的位置傳感領域,RAA2P4200單線圈電感式位置傳感器IC憑借其獨特的優勢,成為了工程師們關注的焦點。本文將深入剖析
2025-12-26 15:45:09
117 TDK CLT32功率電路電感——特性、應用與使用注意事項 在電子電路設計中,電感是一種極為重要的電子元件,尤其在功率電路里,電感的性能直接影響著電路的穩定性和效率。今天,我們就來詳細探討一下TDK
2025-12-26 14:50:02
108 (Trans - Inductor Voltage Regulators)開發的雙線圈功率電感。其中,VLBUC12060120 F3型電感具有諸多出色的特性,使其在服務器
2025-12-26 11:15:19
188 探索Bourns SRP3212系列屏蔽功率電感的魅力 在電子設備的設計中,電感作為一種關鍵的無源元件,對電路的性能起著至關重要的作用。今天,我們就來深入了解一下Bourns的SRP3212系列屏蔽
2025-12-24 09:20:09
262 探索AC4842R系列空氣線圈電感器的特性與應用 在電子工程師的日常設計工作中,電感器是不可或缺的基礎元件之一。今天,我們將深入探討BOURNS的AC4842R系列空氣線圈電感器,了解其特性、應用場
2025-12-23 14:20:07
152 。 文件下載: Bourns SRP0612F 屏蔽型功率電感器.pdf 一、產品特性 1. 屏蔽結構 SRP0612F系列采用屏蔽結構,這種設計能夠有效減少電磁干擾,為電路的穩定運行提供保障。在復雜的電磁環境中,屏蔽結構可以防止電感器產生的磁場對周圍其他電子元件造成影響,同
2025-12-23 09:15:02
253 探索AC1060R系列空氣線圈電感器的卓越性能 在電子設備的設計中,電感器作為重要的基礎元件,對電路的性能起著關鍵作用。今天,我們就來深入了解一下BOURNS的AC1060R系列空氣線圈電感器,看看
2025-12-22 16:35:09
201 探索 AC2213R 系列空氣線圈電感器的卓越性能與應用 在電子設備的設計中,電感器扮演著至關重要的角色。今天,我們就來深入了解一下 Bourns 公司的 AC2213R 系列空氣線圈電感器,看看
2025-12-22 16:35:06
198 探索AC3630R系列空氣線圈電感器:特性、規格與應用 引言 在電子設備的設計中,電感器是不可或缺的基礎元件之一。今天,我們將深入探討Bourns的AC3630R系列空氣線圈電感器,了解它的特性
2025-12-22 16:35:03
185 AC4013R系列空心線圈電感:特性、應用與設計要點 在電子電路設計中,電感作為重要的無源元件,其性能對電路的穩定性和功能實現起著關鍵作用。今天,我們來深入了解一下BOURNS的AC4013R系列
2025-12-22 16:30:14
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圖片是我的全橋LLC的波形,為什么沒有在死區時間內實現對電容的放電,電流波形疑似小平臺處出現在開管導通后,根本就沒實現LLC的ZVS,我想請問下是什么原因,變壓器勵磁電感164uH,諧振電感26uH,諧振電容150nF。
我的這個LLC的諧振電流平臺出現的太滯后了,不知道是什么原因造成的。
2025-12-21 22:51:15
探索松下汽車級功率扼流線圈:特性、應用與設計要點 在電子設備的設計中,功率電感起著至關重要的作用,尤其是在汽車電子這樣對可靠性和性能要求極高的領域。今天,我們來深入了解一下松下推出的汽車級功率
2025-12-21 17:40:09
991 □□□□JL□□ 片式線圈的參考規范,希望能為各位電子工程師在實際設計中提供一些有用的參考。 文件下載: Murata DFE2MCPH_JL汽車級功率電感器.pdf 一、適用范圍與應用場景 1.1
2025-12-16 16:50:07
113 在5G通信、新能源汽車、人工智能等前沿科技領域,電子元件的微型化與高性能化已成為行業發展的核心驅動力。作為功率電感領域的革新者,一體成型電感憑借其緊湊結構、高效濾波與抗干擾能力,正成為高端電子設備
2025-12-11 14:09:11
HCB1175功率電感器HCB1175作為臺達(DELTA)旗下HCB系列中的一款高性能功率電感器,采用先進的表面貼裝(SMT)工藝設計,專為滿足現代電子設備對高電流、高密度電源的嚴苛需求而打造
2025-12-09 08:53:27
關于MCU死機問題,近期小編在出差期間遇到多起,且原因不同。所以,今日小白借此機會講一講因硬件問題造成的MCU死機。
MCU不良
在遇到死機問題時,已經可以判定是硬件原因造成的前提下,大多人的選擇
2025-11-24 08:07:33
Vishay IHV功率電感器是大電流和徑向引線濾波電感器。這些電感器的額定電感高達200μH,最大直流電流范圍為20A至60A。IHV濾波電感器在空載條件下的工作溫度范圍為-55°C至125°C
2025-11-11 11:23:15
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一站式PCBA加工廠家今天為大家講講PCB焊盤上錫不良的原因有哪些?PCB焊盤上錫不良的原因。PCB焊盤上錫不良是電子制造中常見的焊接缺陷,可能導致焊點強度不足、接觸不良甚至開路,其成因復雜且多因素
2025-11-06 09:13:25
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TE Connectivity (TE) 3627型微型SMD功率電感器采用特種鐵氧體磁芯設計,以提高性能和可靠性。這些TE電感器設計用于高頻通信產品。3627型微型SMD功率電感器包括兩種
2025-11-05 09:39:17
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亥姆霍茲線圈作為一種能夠產生均勻磁場的經典裝置,在科學研究、工業檢測和生物醫學等領域具有廣泛應用。功率放大器在這一系統中扮演著至關重要的角色,它將信號源產生的微弱控制信號轉化為足夠驅動線圈的強大電流
2025-10-24 17:29:47
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貼片電感和功率電感是電子電路中兩類核心電感元件,雖然同屬電感范疇,但在設計目標、應用場景、性能參數等方面存在顯著差異。以下從多個維度詳細解析兩者的區別: 一、核心定義與設計目標 貼片電感 以表面貼裝
2025-10-21 15:56:22
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電解電容鼓包是電容器外殼因內部壓力升高而發生膨脹變形的現象,通常伴隨漏液、性能下降甚至爆炸風險。其成因復雜,涉及材料、設計、使用環境等多方面因素。以下從原因分析和預防措施兩方面展開詳細說明: 一
2025-10-20 16:31:31
1016 受到干擾,導致測量精度下降甚至數據失真,給工程實踐帶來挑戰。本文將從羅氏線圈的工作原理切入,深入解析開口處抗干擾能力弱的根源、干擾造成的實際影響,并提供針對性的抗干擾解決方案。 一、羅氏線圈的工作原理與開口設計的必要性 要理解
2025-10-20 09:23:57
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功率電感型號的選擇需要綜合考慮多個參數,以確保其能夠滿足電路設計的需求,以下是一些關鍵要點和步驟: ?一、核心參數考量 1、電感值(L) : 電感值直接影響電流紋波與輸出電壓穩定性。在DC-DC
2025-09-25 17:18:16
693 在rt-thread studio環境中之前編譯成功的項目(1234)重命名(test)后出現大批量的錯誤是什么原因造成?該如何處理?這很困擾,為啥重命名就能出現這樣的情況?
2025-09-17 06:58:00
如題,scons工具編譯不了,pkg update也不行,這個是什么原因?
2025-09-17 06:48:35
電解電容鼓包是常見的失效現象,通常由內部壓力積聚導致外殼變形,其根本原因與電解電容的結構特性、工作條件及材料老化密切相關。以下是具體原因分析及預防措施: 一、電解電容鼓包的核心原因 1. 過電壓
2025-08-29 16:19:44
1344 K230卡住,連不上是什么原因?每次IDE連接就提示如果5秒沒連上關閉窗口
2025-08-12 07:42:21
固化是三防漆形成防護性能的“最后一步”——若固化不良,發生表面發黏、內部未干透、硬度不足的情況,涂層會失去附著力和耐環境能力,甚至因未固化成分揮發產生異味。其核心原因可歸結為“固化條件不匹配”“材料
2025-07-28 09:51:47
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電感線圈作為電子電路中的核心無源元件,其性能穩定性和機械可靠性直接影響電子設備的工作效能。激光焊接技術憑借其獨特的工藝優勢,在電感線圈的高精度、高可靠性連接環節中扮演著關鍵角色。下面來看看激光焊接
2025-07-22 14:24:44
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電解電容(如鋁電解電容、鉭電解電容)因內部結構特殊,在長期使用或不當操作下易出現鼓包現象,輕則性能下降,重則漏液、爆炸。其核心原因與材料老化、環境應力及電路設計相關,以下是詳細分析及預防方案: 一
2025-07-21 15:22:08
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電解電容的漏電流過大是電路中常見的失效模式,其危害涉及能量損耗、性能失真、壽命縮短乃至系統崩潰等多個層面。電解電容漏電流過大會對電路造成多方面的不良影響,具體如下: 1、濾波效果劣化 :電解電容在
2025-07-18 14:58:35
1095 無線充電器的核心部件是線圈,其材質、結構和技術特性直接影響充電效率與性能。銅和鋁線圈是主要選擇,銅線圈性能高,鋁線圈成本低,多股絞線或FPC柔性電路板適用于小型電子設備,鐵氧體/鐵粉芯加持可提升電感量。
2025-07-18 08:28:00
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無線充電發射線圈參數設置需考慮圓形與方形線圈選擇,多層線圈設計增大磁場覆蓋范圍,尺寸與功率匹配需綜合考慮。電阻降低可減少發熱,電感需精確匹配。諧振頻率需與接收端一致,不同應用場景需有差異化需求。
2025-07-17 08:17:00
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安規電容通常用于抑制噪聲、濾波或電氣隔離等。安規電容在設計時必須具備一定的安全標準,以保證在故障情況下不會對使用者造成電擊或火災等危險。然而,安規電容也有可能因各種原因發生損壞,常見的原因包括: 一
2025-07-13 11:03:59
998 KT148A 這顆芯片, 我們上電后發碼很難觸發播放, 但用鑷子將4pin PB0對地短接觸發一下,再發碼就很正常,這是什么原因?
2025-07-02 17:12:14
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、降低線路寄生電感影響的方案
1、優化PCB布局設計
▍縮短功率回路路徑
? 將功率開關器件、直流母線電容、驅動電路等盡可能靠近布局,減少功率回路的面積。
? 采用雙面布線的方式,在 PCB 正反兩面同時
2025-07-02 11:22:49
功率電感在電路中扮演著關鍵角色,但受成本、供貨或特殊設計需求影響,常需尋找替代方案。替代時需綜合考慮電感量、電流承載能力、頻率特性及電路整體要求,以下是常見的替代思路。 其他類型電感替代 繞線電感
2025-06-18 14:20:48
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我在stm32cubeIDE環境下,已經分配了足夠的棧與堆空間,但是我在的使用malloc分配內存時,一直分配不成功,這是什么原因?
2025-06-09 07:24:32
在IGBT功率模塊的動態測試中,夾具的雜散電感(Stray Inductance,Lσ)是影響測試結果準確性的核心因素。雜散電感由測試夾具的layout、材料及連接方式引入,會導致開關波形畸變、電壓尖峰升高及損耗測量偏差。
2025-06-04 15:07:31
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我在stm32cubeIDE環境下,已經分配了足夠的棧與堆空間,但是我在的使用malloc分配內存時,一直分配不成功,這是什么原因?
2025-06-04 07:18:11
RT所示,我現在用這顆USB芯片,跑的USB High Speed模式,在win10上會出現跑著跑著USB設備消失了,設備管理器中都也找不到該設備了,必須要重新插拔一下才可以,有時候1天就會出現一次,有時候3-4天出現一次。這可能是什么原因造成的?
2025-06-03 07:56:16
功率電感是由哪些材料精心構成的。 功率電感主要由以下幾部分材料組成: 磁芯:磁芯是功率電感的核心部件,通常由錳芯、鎳芯、鐵粉芯、鐵硅鋁、鎳鋅鐵氧體或錳鋅鐵氧體等材料制成。這些材料具有良好的導磁性能,有助于電
2025-05-30 15:52:14
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加載其電感量按下式計算:線圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作頻率)*電感量(mH),設定需用360ohm阻抗,因此:電感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作
2025-05-28 16:57:22
很多電子工程師對于功率放大器驅動線圈的應用很廣泛,下面就讓安泰電子來為大家介紹。功率放大器驅動線圈在實驗中具有多種用途,以下是一些常見的應用: 電磁學研究實驗 研究電磁感應現象:通過功率放大器向線圈
2025-05-15 12:09:28
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會出現任何延遲。 但是當談到 Y8 時,它在 Windows 中的流式傳輸速度為 20FPS,在 Linux 中的流式傳輸速度為 30FPS,并且流式傳輸略有延遲。 在 Y8 案例中,我能夠從 Linux 和 Windows 中的打印幀信息調試日志中看到 30FPS。 這是什么原因造成的?
2025-05-07 08:20:14
來看,焊接不良的原因大致可歸結為以下幾類: 元器件擺放不精準:貼裝偏位或傾斜會導致焊點連接異常。 焊膏印刷不均勻:焊膏厚度控制不當,可能導致焊接不牢或連錫。 回流焊溫曲線不匹配:溫度過低易造成冷焊,過高又容易傷害
2025-04-29 17:24:59
647 1、共模電感原理在介紹共模電感之前先介紹扼流圈,扼流圈是一種用來減弱電路里面高頻電流的低阻抗線圈。為了提高其電感扼流圈通常有一軟磁材料制的核心。共模扼流圈有多個同樣的線圈,電流在這些線圈里反向流
2025-04-25 16:56:55
PCBA打樣廠家今天為大家講講PCBA代工代料過程中不良品的產生原因有哪些?PCBA代工代料過程中不良品的產生原因及解決方案。在電子制造行業中,PCBA代工代料服務是幫助企業節省成本并提高生產效率
2025-04-22 09:13:08
707 全新空氣線圈電感滿足當前高頻應用對增強信號濾波、高效能能量傳輸與精密電感容差的需求 2025 年 4 月 21 日 - Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子組件領導制造供貨商,宣布推出
2025-04-21 17:28:09
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系數,u是磁導率,n是線圈的匝數,s是環的大小面積,l是線圈的長度。上面的幾個系數用下面的圖示表示 長岡系數(k)是由物理學者長岡半太郎博士引進的,是對線圈形狀的修正系數。在截面積的半徑為r、長度為l
2025-04-16 11:31:28
振動傳感器項目現在用ADXL357這顆料,使用測試軟件測試傳感器不同方向擺放輸出的數值,大概有百分之二的不良。不良現象為Z軸的數值偏小。請問遇到過類似的問題嗎 是確認是什么原因呢?
2025-04-16 06:35:02
上同向的一對線圈,當交變電流通過時,因為電磁感應而在線圈中產生磁通量。
對于差模信號,產生的磁通量大小相同、方向相反,兩者相互抵消,因而磁環產生的差模阻抗非常??;
而對于共模信號,產生的磁通量
2025-04-09 11:12:24
可自行先決定,或由Q值決定
諧振電感: l 單位: 微亨
線圈電感的計算公式
1。針對環行CORE,有以下公式可利用: (IRON) L=N2.AL L= 電感值(H)
H-DC=0.4πNI
2025-04-01 14:09:17
Boost 電路的原理圖如下圖所示當MOSFET開通時,電源給電感L充電,電感儲能,電容放電。電感上的電流增加量(電感線圈未飽和時)為:
其中:為占空比,為開關周期。
當MOSFET關斷時,電感放電
2025-03-25 14:15:53
78438357018型號簡介 78438357018是Wurth Elektronik推出的一款功率電感,這款功率電感擁有卓越的性能,電感量穩定
2025-03-10 14:55:26
一、共模電感共模電感的構成共模電感是一個四端器件,由兩組線圈繞在同一個磁芯上,匝數相同,繞線方向相反。從下面的示意圖,也可以看出大概意思。 共模電感的作用 共模電感能衰減濾除共模電流,雙向抑制共模
2025-03-07 16:55:13
744773014型號簡介 744773014是Wurth Elektronik推出的一款功率電感,這款功率電感的身體由金屬制成,內部繞著一圈
2025-03-04 18:23:15
我有一個疑問,我完成了DLP_LightCrafter_6500_3D_Scan_Application.exe中設定的步驟之后,
1、獲得的掃描物體的點云并不多,這個是什么原因造成的呢?
2
2025-03-03 08:33:50
744311470型號簡介 744311470是Wurth Elektronik推出的一款功率電感,這款功率電感的身體由導磁材料制成,內部繞有細密
2025-02-25 17:33:50
74434301213082型號簡介 74434301213082是Wurth Elektronik推出的一款功率電感,這款功率電感擁有一個獨特
2025-02-24 16:37:07
DLPA2005+DLPC3478初始化出現問題不了,Host-irq一直為高。后來發現是resetz信號周期性的一個低電平,約200ms左右。請問是什么原因造成的?
2025-02-24 08:40:55
744778212型號簡介 744778212是Wurth Elektronik推出的一款功率電感,這款功率電感擁有一個獨特的 7332 尺寸
2025-02-21 11:22:26
Firmware Build 的時候報錯什么原因
2025-02-21 09:06:42
LED開啟后,1.5uH電感嘯叫,電路部分參考demo設計,沒有更改。輸入電壓Vin=19V,LED電流設為10A。
更改電感值(目前調試只增大了電感),減小/增大容值,均沒有明顯改善,請幫忙分析一下,謝謝!
2025-02-21 07:52:19
大佬們,請問我采用兩個投影儀的trig out1連接在一起接到相機的觸發端,投影儀正常投影,但是無法輸出觸發。若兩個投影儀拆開單獨觸發就可以,請問是什么原因造成的呢,如何解決呢,跪謝!
2025-02-21 07:05:52
我們在做色溫標定時發現DM檔位下,低亮度調節不連續。請問可能是什么原因造成的?
橫坐標DAC設定值,縱坐標亮度
DM模式10-9KV/A
DM模式11-6KV/A
2025-02-20 08:41:59
按照貴司DLP4500的EVM設計原理圖,如下圖,但是最終生產時,電感并未選擇22uH而是10uH,是否對于DLP4500的驅動不會造成太大影響?即在其工作溫度范圍內仍可正常工作呢?
2025-02-20 08:12:15
(3.3V左右),INT引腳也有復位動作。請問這是什么原因造成的,難道是初始化失敗的原因嗎?
2:想使用外部USB-IIC調試板進行調試,我移除了mcu的iic引腳,當我連接DLP Lightcrafeter Display時,提示如下圖錯誤。請問這是什么原因?
2025-02-19 06:27:22
ADC,最多會有0x7f的偏差
下圖是調試時的數據保存了8次,已經排序過的,分別為 0x9360,0x9377,0x9379,0x9379,0x9385,0x9386,
下面是原理圖。 mcu和CS1237都是5V。
幫忙看看是什么原因造成的。謝謝。
打了你們官網電話也沒有很回復
2025-02-17 10:43:08
。焊2塊電路板均同樣現象。但同樣的電路使用芯海公司的CS1242(引腳與ADS1240兼容)替換均正常工作,DRDY引腳上有脈沖低電平輸出。本人估計是無工作頻率故該芯片不工作。不知什么原因造成?如何解決?
2025-02-14 08:22:35
手冊上說是輸入電壓范圍是±0.5Vref/128,我用的Vref=2.4V,按照手冊上的,輸入超過±9.4mV,輸出就是0X7FFFFF,可實際上只有電壓輸入超過300mV左右,輸出才是0X7FFFFF,這可能是什么原因造成的?
2025-02-13 08:00:57
DAC5688輸入小功率信號時,輸出時正常的,當增加輸入信號功率,輸出的信號雜散很多,輸入信號功率大于-33dBm時,雜散開始變多,什么原因,
2025-02-13 06:53:50
噪聲頻率往往高達數百MHz,甚至超過1GHz。對這樣高頻的電磁噪聲必須使用穿心電容才能有效地濾除。普通電容之所以不能有效地濾除高頻噪聲,是因為兩個原因:(1)一個原因是電容引線電感造成電容諧振,對高頻
2025-02-11 10:49:18
,變化的磁力線在線圈兩端會產生感應電勢,此感應電勢相當于一個“新電源”。電感線圈有阻止交流電路中電流變化的特性。磁珠:則是一種能量轉換(消耗)器件,將流過的高頻信號以熱能的形式消耗掉。磁珠是一種阻抗隨
2025-02-08 13:12:20
集成轉換芯片AMC7823總是燒掉,不知道什么原因。有哪些方面可能會引起使得芯片燒掉呢?
2025-02-08 08:44:36
急問專家:我的ADS1255數字輸出引腳信號有拖尾,導致數據讀數不正確。請問這是由什么原因造成的?(DOUT引腳本來通過一個47R的電阻連接至隔離器,現在把這個電阻斷開即外電路什么也沒接,其現象
2025-02-08 08:11:26
1M時可以很好的工作,但達到5M時,采樣就開始不跟著時鐘的節拍了,一個時鐘周期內隨機的會采幾個值;而且在測量正弦波時,有很強的噪聲,但在測量方波時就沒有。我的電路是根據datasheet接的。請問這會是什么原因造成的呢。
2025-02-06 08:28:37
當我去讀一些寄存器的值時,輸出的結果是正確的
但當我發送RDATAC和START=1命令后,ch1set~ch8set設置的都是00010000,不管我怎么怎么改變輸入的電壓大小(沒有超過參考電壓),輸出的結果都是一樣的,感覺像是沒有讀到轉換后的結果,我想問一下,這是什么原因造成的。
2025-02-05 08:51:28
請問,當同時用ADS1234的4路AD時,其中某一路有無信號,會對其它3路產生影響,這是什么原因造成的?
2025-02-05 06:01:57
在智能交通和車聯網技術日益發展的今天,車載終端作為車輛與信息系統之間的橋梁,其穩定性和可靠性對于保障行車安全、提升交通效率具有重要意義。然而,車載終端在使用過程中難免會遇到各種故障,這些故障可能源于硬件、軟件、通信、電源等多個方面。本文將深入探討車載終端故障的常見原因,并提出相應的解決方案。
2025-01-30 15:10:00
3616 移動電源(充電寶)不亮燈且不充電的問題可能由多種因素導致,以下是對可能原因及相應解決方法的詳細分析:
2025-01-27 16:25:00
16957
我用的是ADS1115,采集正電壓工作正常,想來采集負電壓,于是用差分輸入,正常情況會輸出補碼,但是在補碼開頭,SDA總是在SCL高電平時出現上升沿,造成錯誤的停止信號,就是第二個紅點,還有在紅圈里的高電平,不知道是什么原因造成的,明明正電壓時這些都沒有
2025-01-23 08:10:02
我使用ADS1178電路圖如下圖所示,采用SPI模式,ADC_CLK為25MHz,由CPLD產生SYNC,脈沖寬度為120ns,測試DRDY管腳一直為高電平,這是什么原因呢?
2025-01-23 06:54:28
LDC1000里面配套的PCB線圈的電感值是多少?還有用電感公式算出來的電感能用來做什么?我之前以為能算出靠近PCB線圈的電感的電感值
2025-01-17 08:07:17
當前我們使用SPI數據模式.CLK的頻率為250K.通道為全部有效,高電平狀態.發送SYNC信號后,接收到DRDY信號下降沿,讀取不到數據,全部為低電平
請問是什么原因造成的?
2025-01-16 07:51:52
的電感時,從LDC1000的寄存器Frequency Counter LSB、Frequency Counter Mid-Byte和Frequency Counter MSB讀到的值一直為0!外部線圈的電感值為6mH,請問這個問題怎么解決?
2025-01-13 08:27:46
關于變壓器/電感線圈設計(漆包線/三層絕緣線)問題,新領導對變壓器要求提出2個問題點要求能否實現設計標準化,各位大神能否合理解答下,謝謝
1、是否能規定線一線徑大?。?2、是否能規定/統一線圈匝數:
2025-01-10 10:39:24
我使用TI 提供的 LDC1000EVM 模塊 測量電感線圈(線圈尺寸 1m*0.5m在100khz下 電感量:27uH Rs:0.3歐),并聯電容為100pF. 使用TI提供的軟件中的電感量窗口
2025-01-08 07:13:39
電磁驅動是功率放大器的一大基礎應用領域,其中我們最常見的就是用功放來驅動電感線圈,那么關于電感線圈的這10大知識點你都知道嗎?今天Aigtek安泰電子來給大家介紹一下電感線圈的基礎知識。
2025-01-07 15:43:50
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最近使用了LDC1614這款產品,發現他受溫度影響非常大。在加入參考線圈后,雖然能在一定程度上抑制溫度的影響,但是還是會有一些影響。(線圈75*65mm,610uh。電容330pf)請問這是什么原因?有沒有一種方法能有效抑制LDC1614受溫度的影響?
2025-01-07 07:52:48
ADS1278采用單端輸入,所有AINN接到地,參考電壓端VREFP接2.5V,VREFN接地,其他均參考datasheet連接,接通電源后,芯片會發熱,溫度很高,大概能達到七、八十度以上,請問是什么原因造成的?芯片底部的thermal pad 沒接地,會不會造成芯片過熱?
2025-01-07 06:53:23
的過程中(下降沿),Q輸出從0變為高,請問大神是什么原因造成的呢?規格書上顯示上升沿動作,怎么會下降沿也動作呢?謝謝
2025-01-07 06:36:34
我使用的8通道1278,經常會有隨機的一個通道損壞,損壞的通道輸出為參考電壓飽和值,其他通道正常。用萬用表測量通道輸入電阻等都是一樣的。請問可能是什么原因造成的!參考電壓是3V.
2025-01-07 06:27:27
這是設計的ADC電路,但是有一塊電路板有這個問題,我把14腳AVDD懸空,但是用示波器測量發現這個引腳有電壓,這是什么原因造成的呢?電路方面肯定是沒問題的,幾十塊電路板就這一塊出了這個問題。
2025-01-06 07:00:14
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