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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、理论分析没有前馈电容如果没有前馈电容,内部补偿DC-DC转

前馈电容是如何影响buck电路的输出特性的?

上期说到了换示波器探头,第一次使用需要对探头进行补偿电容的调节。使用示波器还有一个重要的点需要知道,那就是测试高频的时候需要用x10档,而不要用x1挡。这一点可能很多人都知道,但并不一定知道更深一点的原因,那么,我们就来说一说。 无缘高阻示波器探头带宽提一下,示波器探头的带宽也类似一个通滤波器,一般

示波器测量高频信号为什么要用x10档

NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。TDK使用积累的材料技术及积层工艺,提供不同尺寸的贴片NTC热敏电阻。本文就温度检测与温度补偿等作为温度保护器件的应用示例进行介绍。1、智能手机

NTC基础及应用

二极管温度补偿电路是一种利用二极管的温度特性来稳定电路输出电压或电流的电路,经常应用在手机家电消费电子设备上,是许多工程师会接触的一种电路。1、二极管温度补偿电路有什么用?二极管温度补偿电路利用二极管正向压降随温度变化的特性,通过合理设计电

二极管温度补偿电路是什么?如何组成?

在电脑等电子设备中,晶体振荡器作为产生基准频率的核心元件,其频率会随温度产生较大偏差,所以需要使用温度补偿技术来减小这种偏差。那么这个温度补偿技术到底是怎么做到的?!1、温度补偿的原理晶体振荡器的频率随温度变化呈现三次曲线特性,特别是在低温

​ 走进了解晶体振荡器的温度补偿技术

上期通过K因子法介绍了LLC仿真如何实现快速闭环,以及相位提升计算与传递函数的详细推导过程及分析,详见《LLC环路计算与仿真分析——K因子法》。但是使用该方法是有很多局限性的,如果需要自己放置零极点,该如何像K因子一样根据功率级波特图计算出想要的穿越频率和相位裕度呢?下面通过运放 光耦的反馈补偿一一

LLC环路计算与仿真分析——手动放置零极点计算(运放 光耦)

在电源管理中,被动式功率因数校正(PFC)技术是很重要的,它可提升电源能效,减少谐波污染。按照市场上主流的被动式PFC技术,可分为电感补偿式与填谷电路式,这两类如何选?1、电感补偿式PFC类型:分为静音式与非静音式。工作原理:通过减小交流输

​ 被动式PFC有哪些?如何选?

简介典型的半导体电容在pF或nF范围内。许多商业上可用的LCR表或电容计补偿后可以使用适当的测量技术来测量这些值,然而,一些应用需要在飞秒法(fF)或1e-15范围内进行非常灵敏的电容测量。这些应用包括测量金属到金属的电容,晶片上的互连电容,MEMS器件,如:开关,纳米器件端子之间的电容。如果没有使

微纳电容测量挑战:如何精准测量fF级超低电容?

流量测量涉及广泛的应用领域。过程测量、能源计量、环境保护、交通运输等高耗能领域对流量测量的需求急速增长,为流量测量技术提出了新的要求。不仅要求流量测量仪表耐高温高压,而且能自动补偿参数变化对测量精度的影响,从节约能源、成本核算、贸易往来及医药卫生等方面的特殊要求考虑,要求流量测量精度高、压损小、可靠

特殊流体的流量测量技术

温补晶振(TCXO)作为温度补偿晶体振荡器,通过内置的温度补偿网络,有效削减了由周围温度变化引起的振荡频率变化,保证了振荡器的频率稳定性。下面将重点介绍温补晶振的补偿步骤及原理。1、补偿步骤①准备测试环境设置测试温度点,确保温度控制稳定。准

温补晶振补偿的具体步骤及原理简析