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液力耦合器是一种将动力机械传递到传动装置的装置,它通过液体的动量转换来实现能量的传递。液力耦合器具有结构简单、传动平稳、可靠性高等优点,广泛应用于各种机械设备中。01液力耦合器基本结构液力耦合器由三个主要部分组成:泵轮、涡轮和导向叶片。泵轮

走进电子设备,了解液力耦合器

音频光耦合器是一种能够将电信号与光信号相互转换的光电器件。它由光电二极管和发光二极管组成,可以实现音频信号的光电转换和光电转换。01音频光耦合器组成结构音频光耦合器主要由光电二极管和发光二极管组成。光电二极管是将光信号转换为电信号的元件,而

走进光电器件,了解音频光耦合器

在电子电路设计中,公共阻抗耦合是一个常见且麻烦的问题,它的存在会导致信号间的互相干扰,影响电路的稳定性和性能,那么如何有效消除公共阻抗耦合?1、减小公共地线部分的阻抗使用扁平导体做地线:扁平导体相比圆形导线具有更小的电感,能够显著降低地线阻

每日一答:如何消除公共阻抗耦合?

前面说了非隔离式电源,相对于非隔离式电源的,我们遇到更多的应该是要求输出与输入进行电气隔离的隔离式电源,隔离式电源一般是采用变压器进行隔离,因此也称这类转换器为变压器耦合型转换器。隔离式转换器工作原理简单概述就是:输入电路把交流电整流滤波变成直流电,通过功率开关管周期性通断、控制变压器一次绕组的能量

隔离式DC-DC转换器

电磁干扰,一直是困扰许多电子工程师的问题。一般来说,电磁干扰离不开三大要素:干扰源、耦合途径和敏感设备,其中电磁干扰源最为难找,本文将列举EMI干扰源,分析如何解决,希望对小伙伴们有所帮助。1、外界干扰的耦合干扰源:输入/输出端长引线、电源

​ EMI干扰到底是来自哪里?记住这六个源!

波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。它有复用和解复用器,复用器(MU

波分复用对比,CWDM、DWDM、CCWDM有何不同?

简介本文说明硅基光电子技术中光耦合和偏振管理所面对的技术挑战与解决方案,阐述光栅耦合器与边缘耦合器的优缺点,以及用于优化其性能的设计考虑。此外,还探讨了硅基光电子波导存在的固有偏振依赖性问题,包括无源与有源偏振管理技术在克服此难题中的应用与局限。提高光耦合效率与严格控制偏振状态是实现高性能硅基光电子

基础教程|硅基光电子的光耦合和偏振管理技术

我们在电源输出端设计时,比较麻烦的就属反馈线路的设计,因为反馈线路不仅关乎到二次侧的输出,还影响到一次侧的功能,我们目前使用的比较普遍的设计方法就是采用431搭配光电耦合器来设计反馈线路,如下图所示: 上图为某款电源的输出端,该电源的交流输入电压范围为9

TL431反馈线路

简介在光学和光子学领域,周期结构的分析对各种应用非常重要,包括光子晶体、光波导、衍射光栅、等离子结构和超表面。严格耦合波分析(RCWA)是广泛用于模拟电磁波与周期性光学结构相互作用的数值算法。本教程概述 RCWA 技术、其基本原理及其在各种场景中的应用。RCWA的理论背景RCWA 算法基于麦克斯韦方

严格的耦合波分析(RCWA):周期电磁模拟的强大工具

27个电容的类型及功能超全汇总滤波电容:直流电源间的“净化器”,滤除交流杂质,让直流更平稳。退耦电容:放大电路中的“稳定器”,防止电源内阻引起的寄生振荡。旁路电容:为交流信号开“快车道”,避免通过电阻时的压降损失。耦合电容:交流信号的“桥梁

27个电容的类型及功能超全汇总