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50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180°(导通范围是从 0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为 10ms,整流桥的导通时间tC≈3ms,其导通角仅为54°(导通范围是36°~90°)。因此,整流桥实际通过的是窄脉冲电流。桥式整流滤波电路的原 理如图1(a)所示,整流滤波电压及整流电流的波形分别如图l(b)和(

开关电源整流滤波电路和钳位保护电路设计

电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用5Ω-10Ω热敏,若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power上)。

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一份电源原理图的每个元器件的选项

作为PCB工程师,在Lay PCB,应重点注意那些事项?1、电源进来之后,先到滤波电容,从滤波电容出来之后,才送给后面的设备。因为PCB上面的走线,不是理想的导线,存在着电阻以及分布电感,如果从滤波电容前面取电,纹波就会比较大,滤波效果就不

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电源layout工程师分享:pcb设计全过程

一、滤波电容在EMC中的功能电容在PCB的EMC设计中,是使用最为广泛的器件。按照功能的不同,电容可以分为三种:去耦(Decouple):打破系统或电路的端口之间的耦合,以保证正常的操作。旁路(Bypass):在瞬态能量产生的地方为其提供一

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电容在EMC设计中的作用

本次讲解电源以一个13.2W电源为例输入:AC90~264V输出:3.3V/4A原理图变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的。决定变压器的材质及尺寸:依据变压器计算公式决定一次侧滤波电容:滤波电容的决定,可以决定

大牛讲解电源原理图,并详解每个元件的功能!赶紧收藏

如下图为典型的DCDC电路:芯片是台湾省立琦科技的。上图为DCDC典型应用电路,CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容,COUT是输出滤波电容,RT是内部运放补偿器件。一

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前馈电容是如何影响buck电路的输出特性的?

众所周知,噪声无处不在。随着微电子技术和信息技术的日益成熟,噪声逐渐成为电子产品性能降低的根本原因,而电子工程师往往是通过滤波电容器来解决电子产品的噪声问题。那么滤波电容器在电磁兼容电路中有什么用?尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不

滤波电容器在电磁兼容(EMC)电路有什么用?

电容作为应用非常广泛的电子元器件之一,具备非常多的功能。其中滤波,是电容器非常常见的作用之一。滤波电容器可以进行无功补偿,提高功率因数,减少电网的有功功率损耗,降低电压,因此在电力系统中得到了广泛的应用。使滤波电容器需要注意哪些问题?滤波电

走进探索EMC元件:滤波电容器

反激式开关电源作为市场上主流的开关电源之一,一直以来是采购人员的必购清单仪器之一,但由于市场上假冒元件众多,具有安全隐患,那么有没有一种方法可以加快提高反激式开关电源的元件选择效率?1、输入整流桥(BR)的选择选择具有较大容量的整流桥并使之

如何提高反激式开关电源的元件选择效率

滤波电容、去耦电容、旁路电容是常见的功能性电容,一直以来是常见的电子电路组成部分,也是电子工程师在设计电子电路时常用到的电阻之三,但很多小白经常将其混为一谈,今天我们来聊聊他们的区别,希望小伙伴们能够看完此文学会分辨他们。1、滤波电容滤波电

滤波、去耦、旁路电容的功能及区别联系