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继电器为什么要并联 一个反向二极管

继电器为什么要并联 一个反向二极管

提起二极管,很多电子工程师都不会陌生,作为电子电路中的常用元件,二极管最大特点是单向导电性,即智能允许电流从一个方向流过,因此被用来实现整流、限幅、稳压等功能,但使用过程中可能会好奇:为什么二极管只能串联不能并联?1、二极管的串联和并联串联

二极管为什么只能串联不能并联?

运放电路反馈分为:电流反馈,增大输出电阻,稳定输出电流 电压反馈,减少输出电阻,稳定输出电压。串联反馈,增大输入电阻,稳定输入电压,降低电压放大倍数。并联反馈,减少输入电阻,稳定输出电流,降低电流放大倍数

运放组成的反馈电路分析

模块内部电阻Rg,int被提及最多的地方,便是在设计门极驱动时,要求我们不要忽略这个参数。那为什么需要在模块内部增加门极电阻呢?我们经常谈及的便是,为了实现模块内部多芯片之间的均流。确实,为了满足大电流的需求,模块内部通过多芯片并联来实现,

为什么功率模块内部有门极电阻?你知道吗?

上一期通过单相CRM BOOST PFC仿真已经把主功率电路、环路控制ON TIME、过零检测、起振信号验证完成,接下来就是加入交错电路,实现两相变频交错。 第一步是先把单相临界模式PFC直接改为两相并联,共用驱动,保证功率电路能正常工作,并将环路参数调好,调试方法请参考交错CRM B

交错CRM BOOST PFC仿真(二)——变频错相实现方法

影响光伏电站发电量的因素有太阳能资源、组件安装方式、光伏逆变器容量配比、组件串并联匹配、组件遮挡、组件温度特性、组件功率衰减、设备运维稳定性、例行维护和电网消纳等方面,这些因素都不同程度的影响电站的发电量。其中有些因素是可控的,如灰尘的遮挡

如何提高光伏电站的发电量及运行效率

本节我们来分析LC正弦波产生电路,它与前面讲的RC正弦波振荡电路的基本原理是一样的,都是由选频网络、放大电路组成;区别是LC正弦波振荡电路的选频网络是由电感L和电容C组成的。LC正弦波振荡电路工作的频率一般比RC振荡电路高,通常在1MHz以上。1)LC并联谐振回路首先我们来分析选频网络,一般使用LC

【模电】0011 正弦波产生电路(LC正弦波振荡电路)

串联反馈:是指我们的反馈元件从反馈网络中取出反馈信号用串联的形式把反馈电压和我们的输入回路相减,串联反馈:降低放大器的电压放大倍数,稳定放大器的电压增益。由于是串联所以提高了输入电阻。

电子设计当中 串联并联反馈如何判断

电源滤波器是针对电源端口的电磁干扰特性而设计的,它通常是一个由电感器,电容器,电阻器或铁氧体设备组成的选频两端口网络。它实际上是一种过滤器,根据工作原理被称为电源滤波器,它是一个反射滤镜,可以在滤波器阻带中提供高串联阻抗和低并联阻抗。从而使

电源EMI滤波器的参数组成有哪些?