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最近在网上看到一个讲电感饱和的文章,感觉还不错,兄弟们有可以瞅瞅,加深印象。电感饱和的原因先直观的认识下什么是电感饱和,如图1:图1我们知道当图1线圈中通过电流时,线圈会产生磁场;磁芯在磁场的作用下会被磁化,其内部磁畴会慢慢旋转;当磁芯被完全磁化时,磁畴方向全部和磁场一致,即使再增加外磁场,磁芯也没

如何判断电感饱和

电感饱和的原因先直观的认识下什么是电感饱和,如图1:图1我们知道当图1线圈中通过电流时,线圈会产生磁场;磁芯在磁场的作用下会被磁化,其内部磁畴会慢慢旋转;当磁芯被完全磁化时,磁畴方向全部和磁场一致,即使再增加外磁场,磁芯也没有可以旋转的磁畴了,此时的电感就进入了饱和状态。从另一个角度来看,如图2所示

电感饱和怎么判断? 看完这几个小诀窍,秒懂!

今天聊个简单的事情:我们PCB走线,线宽与允许通过电流的大小是什么样的?我估计很多人会说:40mil/1mm线宽能过1A的电流。我们按照这个去设计,一般来说是没问题的,其实我自己也经常用按照这个原则去评估。但是,有时候空间实在有限,走不了对应的线宽,那怎么办呢?几个实际问题除了上面的问题,我们可能还

PCB走线宽度与过流能力知多少?

电源保护技术是确保电子设备在各种异常情况下稳定运行的关键,随着电子设备的普及和应用场景的多元化,电源保护技术愈发重要,早已成为工程师的重点学习内容之一。不过电源保护技术如此多,如何选?1、过载(过电流/短路)保护使用保险丝或电子保险丝,在负

电源保护技术如何选?三分钟教会你!

在需要以微弱信号驱动大功率负载的场景中,达林顿晶体管阵列凭借着独特的级联结构,成为许多工程师手中的关键元件,该元件可通过电流放大倍数的乘积效应,实现“四两拨千斤”的驱动能力。1、达林顿阵列核心结构级联拓扑:两个及以上晶体管首尾相连,前级发射

达林顿阵列:主流的晶体管阵列

双极型晶体管(BJT)是电子领域中广泛应用的一种半导体器件,具有放大和开关功能。它通过电流来控制电流,是早期电子电路中重要的构件。双极型晶体管的结构双极型晶体管由三层半导体材料组成,每层掺杂类型交替排布,形成两个PN结。根据中间层类型不同,

双极型晶体管BJT的结构及原理是这样啊?

老师,我这个似连非连的线,DRC是没检查出来,毕竟是还有一点点连接着的,做出来的板子,也能连通,暂时没出现问题,就担心用多了,那里过电流会导致断路,有什么方法能避免仅连接一点点的线么?