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电感电流
电容电压和电感电流:稳态演变的物理奥秘
电容和电感是电路中常见的两种元件,它们分别与电压和电流的时域特性有着密切的关系。然而,在电路中,我们很少会观察到电容电压或电感电流突变的现象。这引发了一个有趣的问题:为什么电容电压和电感电流不能突变?今天我们一起来探讨下这一问题的物理本质,解释电容和电感在电路中稳态演变的原理。一、电容电压的演变1.1 电容的基本原理首先,让我们回顾一下电容的基本原理。电容是一种能够存储电荷的元件,其电压和储存的电
凡亿PCB
2024-02-19
1014浏览
干货|电容电压和电感电流,为什么不能突变?
我们都知道,电容电压不能突变,电感电流不能突变。那么,理论依据是什么呢?下面,以RC一阶低通滤波器为例,给大家简单讲解一下原因。1、电容电压为什么不能突变?Vin通过R1电阻对电容C1进行充电,Vin的电势加在电容C的两个金属极板上。正负电荷在电势差作用下,分别向电容的两个极板聚集而形成电场。这是对电容的充电过程。▲对电容进行充电衡量电容充电的电荷数是Q,Q=CV,C是常量,所以电荷数和电压呈正比
电子工程世界
2022-11-14
2138浏览
【世说设计】快来康康,测量电感电流的最佳方法是什么?
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧电
Excelpoint世健
2021-12-14
629浏览
快来康康,测量电感电流的最佳方法是什么?
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极限值之间切换,而另一侧电
亚德诺半导体
2021-12-05
1269浏览
电容电压、电感电流为什么不能突变?
我们都知道电容电压不能突变,电感电流不能突变,理论依据是什么呢?以RC一阶低通滤波器举例。Vin通过R1电阻对电容C1进行充电,Vin的电势加在电容C的两个金属极板上,正负电荷在电势差作用下分别向电容的两个极板聚集而形成电场,这是对电容的充电过程。对电容进行充电衡量电容充电的电荷数是Q,Q=CV,C是常量,所以电荷数和电压呈正比。C=Q/V,电容量代表了电容储存电荷的能力,微分表达式为:电流是单位
电子工程世界
2021-09-03
3662浏览
必看的技巧!深入剖析电感电流
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能▼电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中(Fairchil
嵌入式ARM
2021-07-11
1303浏览
电感电流,你关注的都在这里
点击蓝字关注我们01简介在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。02理解电感的功能电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降
电源研发精英圈
2021-06-25
643浏览
干货|深入剖析电感电流——怎样选择合适的电感
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文专注于解释 —— 电感上的DC电流效应,这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能 电感常常被理解为
电子工程世界
2021-03-09
1187浏览
开关电源中测量电感电流的最佳方法
小编的话: 工程师工作中,开关电源设计是不可避免的。评估自己设计的电源时,测试转换电路之后的电感电流是其中一项必不可少的工作。有的工程师没有合适的工具,使用分流电阻器的方法来做,测得结果往往是不准确的。这时,用我们介绍的方法,加以合适的工具,才是测量电感电流的正确姿势。
电子工程世界
2020-12-02
2553浏览
干货|深入剖析电感电流:怎样选择才合适?
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流、绕线电阻、机械尺寸等等。本文专注于解释 —— 电感上的DC电流效应,这也会为选择合适的电感提供必要的信息。
电子工程世界
2020-10-22
1496浏览
干货:深入剖析电感电流
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能 电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确
电源Fan
2020-09-03
1034浏览
干货 | 深入剖析电感电流
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能 电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理
电子工程世界
2020-08-28
1008浏览
干货|深入剖析电感电流
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能 电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感
ittbank
2020-07-08
1412浏览
干货|深入剖析电感电流
在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能
电子工程世界
2020-07-08
969浏览
深入剖析电感电流
简介 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能▼ 电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
21ic电子网
2020-06-14
946浏览
深入剖析电感电流
简介 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。 理解电感的功能▼ 电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
EDN电子技术设计
2020-06-14
1019浏览
送你一个测量电感电流的最佳方案,拿好不谢~
来源:ADI亚德诺半导体开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多数开关稳压器拓扑使用电感的方式是,一侧电压在两个极
21ic电子网
2019-11-22
1033浏览
送你一个测量电感电流的最佳方案,拿好不谢~
好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置。接入一根辅助小电缆与电感串联。将它用来连接一个电流探头,并通过示波器显示电感电流。建议在电感具有稳定电压的那一侧进行测量。大多
亚德诺半导体
2019-11-21
1750浏览
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