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电压反馈线路的主要作用就是让输出电压保持在稳定的一个固定值。对于那些精度要求比较高的电源,电压反馈线路与负载瞬态响应、输出精度、多路输出、隔离输出等方面都有关联,所以电压反馈线路的设计就变得复杂了。 我们之前说过了电压反馈线路的核心器件是一个误差放大器,误差放大器属于高增益

电压反馈线路

电路保护主要可分为过压保护和过流保护,想要有高效可靠的电路,选择适当的电路保护元件是必不可少的。在电路保护元件中,GDT(气体放电管)、MOV(压敏电阻)和TVS(瞬态抑制二极管)是最为常见的,如何选?1、GDT(气体放电管)直流击穿电压:

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电路保护元件(GDT、MOV与TVS)如何选?

浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD),作为电子设备雷电防护中的重要装置,其主要功能是通过抑制电压超过设定阈值的瞬态电压,将这部分能量引导到地线或大地中,以保护电子设备免受损害。但在使用过程中可能会突发爆炸

浪涌保护器为什么会爆炸?

瞬态振铃是开关电源电路中高频开关动作引起的电压或电流振荡,通常是由寄生电感和电容引起的,这种现象若是不解决,很容易导致后续无法正常运行,效率大大降低。必须及时解决。1、优化功率回路将输入电容、MOSFET、输出电感和输出电容的走线长度控制在

 开关电源电路出现瞬态振铃现象咋搞?

直流电源的技术指标有两种,一种是特性指标,包括允许输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节范围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定水平,包括稳压系数、电压调整率、输出电阻、或电流调整率、纹波抑制比、温度系数、瞬态响应,等等。本节给大家解释一下这些常见的质量参数。1)稳压系数稳压系数表

直流电源的质量参数详解

(1)在分析传输线的瞬态响应的时候,经常会用到Bounce Diagram,大概的图形是这样的。bounce diagram可以用来计算脉冲沿着传输线传输时,不同时间不同位置处的波形。比如说,如下图所示。微带线的特征阻抗是Z0,源阻抗是Z0,传输线负载端为开路。在t=0的时刻,开关闭合,施加到传输线

用Bounce diagram来计算传输线上的瞬态响应

在电子设备里,可能会碰见LED电路失效,若要追究其根源,大部分集中在电压、电流、环境及工艺缺陷,本文将谈谈LED电路损坏的六大原因,为技术排查提供精准方向。1、过压冲击瞬态过压:雷击、电网波动或开关操作引发电压尖峰,直接击穿LED PN结。

LED电路损坏失效,无非是这六个原因

大家好,我是王工。今天要和大家聊一个看似简单却处处埋坑的技术问题——热拔插。别看它操作简单,一不小心就能让你的设备"当场暴毙"!热拔插到底有多危险?TI官方定义说得很清楚:"热插拔是指将上电电压源连接到电子器件的输入电源或电池连接器"。但就是这个看似普通的操作,会产生致命的电压瞬态尖峰——瞬间几十伏

热插拔烧芯片?3招彻底解决电压过冲!

晶闸管作为电力电子核心器件,其击穿故障直接影响设备稳定性。下面将谈谈晶闸管的击穿诱因,以供工程师参考。一、电压应力超限过压击穿反向耐压值被突破:如400V系统误用600V额定器件,瞬态过压(如雷击)导致雪崩击穿。典型场景:电容补偿柜投切时的

晶闸管会有击穿现象,元凶是这五个!

静电放电(ESD)是电子设备常见的瞬态干扰现象,因此,工程师需要测量一次,测量时间和和动态范围。但也有人发现频谱分析仪在使用时无法测量静电放电等瞬态干扰,这是为什么?1、时间分辨率不足频谱分析仪依赖傅里叶变换将时域信号转换至频域,需对信号进

提问:为什么频谱分析仪无法观测静电放电?