- 全部
- 默认排序
在电子系统设计中,晶振电路和时钟电路都是极为重要的组成部分,它们共同为系统提供精确的时序信号。然而,二者在功能、结构及应用上存在显著差异。一、定义及基本概念晶振电路晶振电路,也称晶体振荡器电路,是利用晶体谐振器(通常为石英晶体)作为频率稳定
STM32最小系统是单片机开发的核心基础,其稳定性直接依赖电源、时钟、复位等电路的精准设计,而电容作为关键元件,承担滤波、去耦、谐振等作用,若布局不当,易引发系统崩溃或信号干扰。1、电源电路电容:分层滤波,抑制噪声数字电源(VDD/VSS)
谐振电路选不对,调试起来两行泪1、选串联谐振的场景要放大电流:比如感应加热、无线充电,需要大电流驱动信号筛选:射频接收电路,从众多信号里挑出想要的阻抗匹配:天线设计里让功率最大传输特点:谐振时阻抗最小,电流最大,像开了绿灯全放行2、选并联谐
滤波器是一类关键器件,用于对信号的频率成分进行选择性处理。陶瓷低通滤波器作为一种常见的滤波元件,因其结构紧凑、性能稳定,广泛应用于各种电子设备中。陶瓷低通滤波器简介陶瓷低通滤波器是一种利用陶瓷谐振器制成的低通滤波器。低通滤波器是一种允许低频
腔体滤波器是一种利用谐振腔体实现频率选择的微波滤波器,广泛应用于无线通信、雷达及电子测量等领域。其重要性在于能够提供高Q值、低损耗的滤波性能,有效抑制不需要的频率信号,保证系统的稳定和高效运行。谐振腔体谐振腔体是腔体滤波器的核心部分,通常由
变换器设计需要分析输入与输出电压增益,即功率级电压传输函数,传统PWM脉宽控制变换器通常采用状态空间平均法来分析,基于调频控制LLC变换器不适用于这种分析方法。为了简化LLC变换器设计与分析,FHA一次谐波或基波近似方法被广泛应用。FHA方法假定谐振网络的输入到输出功率能量传递主要基于电压、电流傅里
在电路设计里,多电容并联本想改善电源完整性,可反谐振峰却可能冒出来捣乱,影响电路性能。下面就说说抑制它的办法。1、合理选电容值别瞎选电容值,要让各电容的谐振频率错开,别都堆一块儿,这样反谐振峰就没那么容易形成。2、优化布局电容摆放位置有讲究
电容器无功补偿虽能优化电力系统,但也存在一些坏处,且受多种因素影响,下面来简单说说。坏处方面可能引发谐振:在某些情况下,电容器和系统电感可能产生谐振,导致电压或电流异常升高,损坏设备。增加维护成本:电容器会出现故障损坏,需要定期检查、更换,
LLC谐振电源的设计要点
文章概要:这篇文章分享LLC谐振变换器的设计经验,涵盖谐振参数计算、工作模式分析、变压器设计、控制策略和实际调试技巧。适合有一定电源设计基础的工程师阅读。开篇:为什么你的电源总是"烫手"?做了这么多年电源,有一个问题我被问到的频率特别高:开
做电源设计这些年,我发现一个特别有意思的现象:看十篇理论文章,不如动手做一个项目。纸上谈兵永远学不会骑自行车,电源设计也是这个道理。今天我就拿3个自己亲手做过的案例,从最简单的Buck电路讲起,一直讲到LLC谐振电源。每个案例都是"需求→设

扫码关注





















