- 大多數示波器探頭上都套有一個可拆卸的塑料抓鉤。將這個塑料夾去掉,就會露出探頭的芯片管。如果必要,可以將固定接地引線的裝置拆開,裸露出低電感的接地金屬護套。這個金屬護套,或者說接地環套,一直延伸到探頭的
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示波器探頭 電感 接地環路 夾具
- 圖1為電感三點式LC振蕩電路。電感線圈L1和L2是一個線圈,2點是中間抽頭。如果設某個瞬間集電極電流減小,線圈上的瞬時極性如圖所所,反饋到發射發的極性對地為正,圖中三極管是共基極接法,所以使發射結的凈輸入減小
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電感 LC振蕩器 電路簡介
- 在低速電路中,電流沿著最小電阻路徑前進。參考圖5.1,低速電流從A傳輸到B,然后沿著地平面返回到驅動器。返回電流從展開的弧線路徑回到驅動器,每條弧線上的電流密度與該路徑上的電導相對應。在高速電路中,對于一個
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高速電流 方向 電感 分析
- 一、電阻元件阻抗頻率特性的仿真 按圖7-1繪制仿真電路圖,把信號發生器的輸出調至幅值為4V的正弦波(Offset=0),并在不同頻率時保持不變。將開關S1閉合,S2、S3斷開,分別按給定的頻率值調節信號源的頻率,每次在
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電阻 電感 電容元件 阻抗特性
- 電路的功能晶體管的集電極負載若采用LC諧振回路,為了使振蕩穩定,皮爾斯C-B或波爾斯B-E電路的振蕩頻率必須稍稍調偏,如不用電感L,則可采用本電路這種無調節振蕩電路。電路工作原理若把石英振子看成電感L,則可將其
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電感 調節 石英晶體 工作原理
- 1、芯片發熱這主要針對內置電源調制器的高壓驅動芯片。假如芯片消耗的電流為2mA,300V的電壓加在芯...
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LED驅動 芯片發熱 電感 LED
- 文中針對電容和電感的測量,簡單介紹了關于LC振蕩電路測量電容和電感的設計原理。同時通過實驗證明該方案能進行高頻電感和電容的測量。測量的精度能達到應有要求。 1 測量原理 采用LC振蕩器的振蕩原理,LC振蕩
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LC振蕩電路 電容 電感 測量
- 隨著傳感器技術的成熟發展,傳感器已廣泛應用于各種測量裝置中。在很多幾何量測量裝置中,位移傳感器是不可或缺的組成部分。如Mahr公司生產的891EA齒輪測量中心是一款較早實現電子展成的測量中心,它采用的測頭是旁向
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方案 解析 設計 傳感器 位移 電感
- 電源線中的電感產生的問題比電阻更嚴重。快速變化的電流通過電源的電感引起電源和所供電的邏輯電路之間的電壓偏移。這些電壓偏移比布線阻抗引起的偏移變化更迅速,而且大得多。遺憾的是,傳感線電路不能足夠快地響應
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電感 分配 電源
- 隨著傳感器技術的成熟發展,傳感器已廣泛應用于各種測量裝置中。在很多幾何量測量裝置中,位移傳感器是不可或缺的組成部分。如Mahr公司生產的891EA齒輪測量中心是一款較早實現電子展成的測量中心,它采用的測頭是旁向
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設計 方案 系統 電路 位移 傳感器 電感
- 在開關電源電路設計或電路試驗過程中,經常要對線圈或導線的電感以及線圈的匝數進行計算,以便對電路參數進行調整和改進。下面僅列出多種線圈電感量的計算方法以供參考,其推導過程這里不準備詳細介紹。
在進行電路
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介紹 方法 計算 電感 線圈
- 文中針對電容和電感的測量,簡單介紹了關于LC振蕩電路測量電容和電感的設計原理。同時通過實驗證明該方案能進行高頻電感和電容的測量。測量的精度能達到應有要求。 1 測量原理 采用LC振蕩器的振蕩原理,LC振蕩
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LC振蕩電路 測量電容 電感 設計原理
- 摘要:在介紹電感式觸摸屏的結構及工作原理的基礎之上,設計了以HT460RB70單片機為控制核心的電感式觸摸屏控制器,該控制器采用CD4051電子開關電路作為觸摸屏驅動。電感式控制器觸摸檢測裝置采用后置的方式,避免了觸
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設計 控制器 觸摸屏 電感
- 首先用 Q 表測量了這個球形調感線圈的 Q 值。Q 表的電容器固定在 55 pf,測量的結果是:最大電感:550 KHz Q = 68
中間電感:745 KHz Q = 60
最小電感:2770 KHz Q = 30Q 表的電容器固定在 80 pf,測量的結果是
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制作 調試 收音機 礦石 調諧 電感
- LED是一種固態電光源,是一種半導體照明器件,其電學特性具有很強的離散性。它具有體積小、機械強度大、功耗...
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占空比 電感 多檔位
電感介紹
電感
diàngǎn
電路在如下電流發生變化時能產生電動勢的性質。也指利用此性質制成的元件
什么是電感器、變壓器?
電感器(電感線圈)和變壓器均是用絕緣導線(例如漆包線、紗包線等)繞制而成的電磁感應元件,也是電子電路中常用的元器件之一,相關產品如共膜濾波器等。
一、自感與互感
(一)自感
當線圈中有電流通過時,線圈的周圍就會產生磁場。當線圈中電流發生變化時 [
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