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  • 分析MCM功率电源模块EMC技术研究和设计

    每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准,因此,在设计中采取了以下措施。 为减小变压器漏感的影响,采用初、次级交叉绕制的方法,并使其紧密耦合。 尽可能采用罐型磁芯。由于罐型磁芯可以把所有的线圈绕组封在磁芯里面,因此具有良好的自我屏蔽作用,可以有效地减少emi。 图2 输入输出滤波电路 为吸收上升沿和下降沿产生的过冲,并有可能造成的自激振荡,在初、次级电路中增加r、c吸收网络,以减少尖峰干扰。在调试时须仔细调整r、c的参数,确保电阻r1的值在30~200ω,电容c1的值在100~1000p之间,以免影响变压器的效率。 ② 功率开关管 由于功率管工作于高频通断开关状态,将产生电磁干扰emi。当开关管流过大的脉冲电流时,大体上形成了矩形波,含有许多高频成分。凡有短路电流的导线及这种脉冲电流流经的变压器和电感产生的电磁场都可形成噪声源。开关管的负载是高频变压器,在开关管导通的瞬间,变压器初级出现很大的涌流,造成尖峰噪声。这个尖峰噪声实际上是尖脉冲,轻者造成干扰,重者有可能击穿开关管。因此,须采取以下措施。 优化功率管的驱动电路设计。通过缓冲电路,可以延缓功率开关管的通断过程

  • 九大常用的电容器

    容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质频率特性好,介电损耗小不能做成大的容量,耐热能力差滤波器、积分、振荡、定时电路。 1、 聚酯(涤纶)电容(cl) 电容量:40p~4u 额定电压:63~630v 主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差 应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路 2、聚苯乙烯电容(cb) 电容量:10p~1u 额定电压:100v~30kv 主要特点:稳定,低损耗,体积较大 应用:对稳定性和损耗要求较高的电路 3、聚丙烯电容(cbb) 电容量:1000p~10u 额定电压:63~2000v 主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差 应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路 三、铝电解电容器 铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。 用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器。因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性。容量大,能耐受大的脉动电流,容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,

  • 瓷介电容器分类及性能

    瓷介电容器可分为低压低功率和高压高功率,在低压低功率中又可分为i型(cc型)和ii型(ct型)。 i型(cc型)特点是体积小,损耗低,电容对频率,温度稳定性都较高,常用于高频电路。 ii型(ct型)特点是体积小,损耗大,电容对温度频率,稳定性都较差,常用于低频电路。 cc1型圆片高频瓷介电容器:适用于谐振回路及其他电路做温度补偿,耦合,隔直使用。 允许偏差:5p(+-0.5p) 6-10p(+-1p) 10p以上(j,k,m)温度系数:-150--- -1000ppm/c环境温度:-25-85c 相对湿度:+40c时达96% ct1型圆形低频瓷介电容:环境温度:-25-85c 相对湿度:+40c时达96%工作电压50v电容范围和允差:101-472 (+-10%) 472-403(+80-- -20%) cc01圆形瓷介电容:环境温度:-25-85c 相对湿度:+40c时达96% 大气压力750+-30mmhg允许偏差:5p(+-0.5p) 6-10p(+-1p) 10p以上(j,k,m) ct01圆形瓷片电容:环境温度:-25-85c 相对湿度:+

  • 手机传声器的F&Q

    数天找不出原因,后换一0.3ma电流值、灵敏度并不高的传声器后,传话声音大增。0.3ma的传声器阻抗略小于1k ,后查手机芯片才知道,芯片输入端阻抗很低,传声器的阻抗高了就不匹配。 问:手机对传声器的噪声、干扰有何要求? 答:手机电路的工作频率很高,传声器必须要有滤除高频干扰的功能。 1、 传声器的结构必须是全屏蔽的,pcb板采用双面板,并大面积“地”。 2、传声器要内置高频滤波电容,通常是10p、33p电容并联在传声器的内部两输出端上,有的特殊电路则要再加100p 或1000p的电容,档次更高的手机则要再内置电感或者 磁珠串联在内部的输出端上。 3、 传声器的封装工艺不良,外壳与pcb板的“地”接触不良也会导致引入干扰。 围绕以上3个方面检查,就会找出问题所在。 问:手机产生回音是传声器的问题吗? 答:所谓回音,就是在通话中,总有一个延迟的相同的声音紧随其后。早期的手机电路不完善,没有消回音电路,当咪头灵敏度过高、外壳的声结构设计不良时,就会产生回音。现在的gms、cdma都不会存在回音问题。但在廉价无线电话、低档蓝牙、无线免提产品中

  • 分析长虹电视47个通病故障

    脚上vd408(ru4z)短路,更换后一切正常 12、长虹g2132(k)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130v又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障) 13、长虹r2916n(r2518n相同)行中心右移3公分,无字符,av也无图:行脉冲高压包(9)脚d403、d404短路,更换d404(5.1v)正常。d403负端正常为0.7v。 14、长虹25k18(用la7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为c301(1000p)电容不良,更换正常。 15、长虹g29k36机水平一亮线:查为n30(la7841)坏。同时必须查vd302(1z75)稳压管,如短路才烧la7841。 16、长虹25n16图压缩10公分,并向上翻滚,c302,10n电容不良。 17、长虹c2919pk(1)上部回扫线(暗时无),换c318--35v/220uf。(2)上部回扫线,场幅下无,换c305---50v/1uf即好。 18、长虹c2919ps机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电

  • MCM功率电源模块EMC技术研究

    道,从而使变压器周围产生的电磁波更容易在其他引线上耦合形成噪声。 因此,在设计中采取了以下措施。 为减小变压器漏感的影响,采用初、次级交叉绕制的方法,并使其紧密耦合。 尽可能采用罐型磁芯。由于罐型磁芯可以把所有的线圈绕组封在磁芯里面,因此具有良好的自我屏蔽作用,可以有效地减少emi。 为吸收上升沿和下降沿产生的过冲,并有可能造成的自激振荡,在初、次级电路中增加r、c吸收网络,以减少尖峰干扰。在调试时须仔细调整r、c的参数,确保电阻r1的值在30~200ω,电容c1的值在100~1000p之间,以免影响变压器的效率。 ② 功率开关管 由于功率管工作于高频通断开关状态,将产生电磁干扰emi。当开关管流过大的脉冲电流时,大体上形成了矩形波,含有许多高频成分。由于开关电源使用的元件参数(如开关管的存储时间、输出级的大电流、开关整流管的反向恢复时间)均会造成回路瞬间短路,产生很大短路电流。凡有短路电流的导线及这种脉冲电流流经的变压器和电感产生的电磁场都可形成噪声源。开关管的负载是高频变压器,在开关管导通的瞬间,变压器初级出现很大的涌流,造成尖峰噪声。这个尖峰噪声实际上是尖脉冲

  • BTL形式的SL38音频功率放大电路应用介绍

    sl38放大电路是一块btl形式的功率放大电路,适用于收音机,录音机,电视机等作功率放大器用。该电路电源电压范围宽,9~18v均能正常工作。当负载为8ω时,最大输出功率随电源电压的不同而变化,具体值见表7-12.当较高的电源电压时,应另加良好的散热片。sl38的外形采用实例如图7-54所示。 图中c1为输入耦合电容,c2,c3为移相防振电容,其值在100~1000p之间选择(容量太小是不能完全防止振荡,容量过大影响频响),c4、c5为输出端防振电容,容量在0.1~0.47μ之间选择,这两个电容要尽量靠近输出和地,线太长也易引起自激。c6、c7为自己电容,用以保证空载时的输出电压接近vcc,c8为第一集至第二集的耦合电容,c9为偏执去耦电容,c10为反馈交流旁路电容。r1为调节放大器增益的电阻,通常可使用1k电位器可以调节。在ic的6脚与4脚之间加一rc网络(雨中虚线部位),可是低音有一定的提升,提升量由47k电位器控制。 来源:admin

  • 多用袖珍双向报警器电路图

    1、rp2和热敏电阻上。若能采用阻值在百kω以上的专用测温电阻,rp1、rp2也相应地按图中比例加大,则静态时的电源消耗可控制得很小,这对延长电池使用寿命极为有利。 元器件选择及制作 元器件清单见下表。 编 号 名 称 型 号 数 量 r1、2 热敏电阻 1k 2 r3 电阻 3k 1 r4、5 电阻 2m 2 rp1、2 可调电阻 10k 线性 2 c1 涤纶电容 300p 1 c2 涤纶电容 1000p 1 led1、2 发光二极管 φ3mm 1 ic 施密特集成电路 cd4093或mc14093 1 yd 压电蜂鸣器 φ20mm htd20a-1型 1 e 电池 打火机专用12v小电池 1 该报警器使用的元器件都不大,可做得像火柴盒那样小巧。 若用光敏电阻代替热敏电阻,可作光照强度报警器。也可将施密特触发器的另一输入端利用下来,作光照、温度的双功能双向报警。从led引出控制信号控制补光、加湿(如超声波加湿器)便组成自动补光、恒湿控制器。

  • 高保真BTL放大器电路图

    0.01u 1 r8、14、15 电阻 100ω 3 c16 电解电容 100u 1 r17、18 电阻 10ω 2 dw 稳压二极管 20v 1 r19 电阻 2.7k 1 vt 晶体三极管 2n5551 1 c1、3、4、5、6 电解电容 1u 5 ic1 四运放ic tl084 1 c2 电解电容 4.7u 1 ic2 双声道功放ic tda2009 1 c7、8 瓷片电容 1000p 2 bl 扬声器 4-8ω 1 c9、10 电解电容 220u 2 ic1-ic4可以用一块四运放集成电路tl084,差分放大器的频响宽、噪声低、瞬态指标高。功率集成放大器除了采用tda2009以外,亦可选用其它同类集成电路,不作特别要求。所用电阻全部采用低噪声、精密型金属膜电阻器,其目的是降低前置级噪声,同时应使得b、c两点的信号幅度相等,所用的前置级耦合电容器也应采用精密型钽电容。三极管vt的功率应视电路所需电流而定,并有足够的容量储备

  • 贴片电容1000P有用于振荡器的吗?

    贴片电容1000p有用于振荡器的吗?贴片电容能不能用于振荡器是1000p的,有没有cbb的贴片电容1000p。

  • [有图]请教,音频放大,运方自激怎样消除。

    [有图]请教,音频放大,运方自激怎样消除。图片中为mic输入放大电路。现象: 当有信号时,运放工作正常,指标良好。 当输入浮空时,在运放输出有45k正弦波,vpp=300mv。实验:实验一、调节输入电阻r301 2k->100k 电位器调节,无效。实验二、调节反馈电阻r311 0-100k 电位器调节,仅当0r时输出消失。实验三、调节反馈电容c310 分别为1000p 100p 30p 22p 18p 5p 无电容 1000p时,自激消失,但对音频20-20k信号几乎无放大作用。 其他容值均会出现,区别在vpp值不同。容值低vpp值大。无电容时最 大。问题: 请教,怎样才能在不影响音频放大性能的前提下,消除该45k正弦波。 * - 本贴最后修改时间:2007-3-3 13:40:49 修改者:popo77

  • 关于sigma-delta高精度A/D转换,测量工具的疑问??

    版主太高抬我了,7791我还有一堆疑问呢!!其实我用7791还有好多疑问:1.外部rc的值。在unbufer下必须要rc,但是rc的值我没法确定,现在只是参考手册上给的值(1.1k和1000p),我用300和1000p。在buffer下,是否这个rc可以不要了,或者任何值都可以,我就不得而知了。2.我在使用中有这样一个问题:有时候上电后读出数据为固定的一个值,而且越是上电后reset(32个以上的“1”),这种情况越是发生的概率大,随机性很强,所以我现在都是不reset,而且转换完毕后再读一下status的err位,好像还没有出现错误,现在正在测试。3.如何校准ad转换误差(主要有两个offset误差和gain误差),好像offset误差好解决,gain误差麻烦点。其实第2个问题还是好解决的,肯定是初始化不好。但是第1个和第3个问题,我没法解决,原因是我没有一块准确的(已经校准的)测试电压表,所以只有在有一个准确的测试表的基础上,才能想办法解决问题。

  • 请教:t=5--100ns c=1000p r=?

    请教:t=5--100ns c=1000p r=?

  • 请教大家一个关于仪器接地的问题

    不是开关电源的质量问题开关电源的两电源输入端一般都接有一个1000p的电容到底版的“地”,目的是为了抗干扰的,所以外壳一定要接大地。楼主的系统接地的思路没错。

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1000N 1000M 1000H 1000CC 1000C 1000BASE-SX 1000BASE-LX 1000A 10000PF 100%

1000PF 1000R 1000S 1000UF/10V 1000UF/16V 1000UF/25V 1000UF/35V 1000UF/6.3V 1001F 1002C

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1000p相关热门型号
1PS79SB40 1SMB150AT3G 1N5818 1SS272 1SMB5934BT3G 1SMB14AT3G 1SMB5918BT3G 1SV214 1SS356 1.5KE68CA

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