回路面积
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回路面积 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 1281 篇文章,持续更新中。
变频器电路图
一套完整的变频器电路原理图资料,涵盖电源模块与控制回路设计,适用于电气工程与自动化领域,提供清晰的电路结构和关键元件布局,便于理解与实际应用。
微机控制晶闸管投切电容器
微机控制晶闸管投切电容器补偿装置以80c320单片机为控制核心,采用新颖的快速无功功率检测方法和独特的晶闸管控制技术,实现了对多组电容器快速自动分级投切,可满足低压配电网基波无功补偿的快速性和实时性要求。介绍了该装置土回路控制方式和控制电路构成,并通过模拟负荷投切试验中的有关数据验证了其投切的正确性。
微波谐振器
在微波领域中,具有储能和选频特性的元件称为微波谐振器,它相当于低频电路中的LC振荡回路,它是一种用途广泛的微波元件。
低频LC振荡回路是一个集中参数系统,随着频率的升高,LC回路出现一系列缺点,主要是,①损耗增加。这是因为导体损耗、介质损耗及辐射损耗均随频率的升高而增大,从而导致品质因数降低,选频特性变差。②尺寸变小。LC回路的谐振频率 ,可见为了提高 必须减少LC数值,回路尺寸相应地需要
类方法实现立方体的程序编写
采用面向对象设计,通过类方法封装立方体计算逻辑,实现面积与周长的模块化调用,提升代码可维护性与复用性,符合现代编程规范。
AWG线规要求.pdf
提供美国线规(AWG)标准详细参数,适用于电信和电子工程中导线选型与规格匹配。包含直径、截面积及电阻值对照表,可直接用于生产环境的线材选型参考。
回路面积和EMI的关系
想解决EMI干扰问题?这份文档深入分析了回路面积对电磁干扰的影响,通过多图解析帮助你理解如何优化布局减少噪声。适合高速电路设计和信号完整性工程师参考。
三相异步电动机及其控制电路
基于标准电气控制原理,深入解析三相异步电动机的工作机制与典型控制电路设计。采用模块化结构,涵盖主电路与控制回路的实现方式,适用于工业自动化与电机驱动系统开发。
动调陀螺脉冲再平衡回路输出解耦
解析捷联动调陀螺脉冲再平衡回路的输出解耦机制,涵盖信号处理与控制算法的核心原理,提供工程实现的技术路径与优化方法。
动调陀螺数字再平衡回路
基于SOPC架构的动调陀螺数字再平衡回路设计,融合高精度算法与可编程逻辑,适用于实时控制与信号处理场景,提升系统稳定性和响应速度。
光纤陀螺平台回路设计及仿真
基于实际工程案例的光纤陀螺平台回路设计与仿真方案,涵盖闭环控制逻辑与动态响应分析,适用于高精度惯性导航系统开发。提供完整MATLAB/Simulink仿真模型与参数调优方法。
光纤陀螺平台稳定回路设计
光纤陀螺平台稳定回路设计资料,涵盖控制算法、系统建模与实验验证,适用于惯性导航与姿态控制领域,提供完整技术方案与工程参考。
ADC架构流水线式分级ADC
目前对于需要5 MSPS至10 MSPS以上采样速率的应用,流水线式分级ADC架构占优势。尽管Flash(全并行)架构(参见教程MT-020)在上世纪80年代和90年代早期主导8位视频IC ADC市场,但现代应用中流水线式架构已大面积取代Flash ADC。
宽动态 CMOS 图像传感器 CP8108
适用于安防监控与夜视系统开发,CP8108 CMOS图像传感器凭借120dB动态范围和1/3英寸感光面积,有效解决逆光、强光下的画面过曝与欠曝问题。支持60帧高速成像,无拖影,低功耗340mW,适应-40℃至+105℃极端环境,内置OSD菜单实现宽动态灵活调节,满足多样化的视觉需求。
闪电定位技术评述
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">闪电是一种灾害性的自然现象,给人类的生产生活造成了极大的危害,据统计,我国每年因闪电灾害造成的直接经济损失达数亿元,而由此造成的间接经济损失更是难以估计。例如,1989年
直流输电阻尼
“一种新型直流换流阀晶闸管阻尼回路”的专利文档,可以方便资料查阅和学习。
陀螺斜侧系统
介绍了动调式陀螺测斜系统伺服控制再平衡回路的基本原理和工作特点
回路面积和EMI的关系
深入探讨回路面积与电磁干扰(EMI)之间复杂关系的宝贵资料。对于电路设计者而言,这份文档不仅揭示了布局阶段的关键考量因素,还提供了实用的设计指南,帮助工程师们有效减少不必要的电磁干扰问题,提升产品性能。
IGBT电压浪涌产生的机理分析
通过对全桥逆变电路工作过程的分析,认为高频变压器中的漏感、吸收回路中的电感,以及续流二极管在IGBT关断瞬间不能及时导通续流是绝缘栅双极型晶体管IGBT电压产生浪涌的根本原因;指出在保护电路中选取适当的电阻和电容值,减小变压器漏感,降低吸收回路电感是控制IGBT电压浪涌的有效方法;最后给出的实验验证了所提方法的正确性
0欧姆电阻的用途
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上
PCB布局经验
在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致”