电子发烧友App

硬声App

扫码添加小助手

加入工程师交流群

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>今日头条>共模电感有什么用?

共模电感有什么用?

收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐
热点推荐

源仪电子CM6000充电器自动测试系统:解决量产全检效率与共噪声检测难题

在智能手机快充、便携式电子设备普及的当下,源仪电子 CM6000 充电器自动测试系统 已成为解决充电器品质痛点的关键设备 —— 传统人工测试效率低、误差大,难以匹配量产节奏,而该系统让充电器测试从 “低效抽检” 升级为 “高效全检”。
2025-12-31 08:57:39301

与共信号的定义、计算以及抑制

信号是指在两根信号线之间存在的电压差,它代表了有效信息的传输。在理想情况下,差信号应该仅存在于信号线与参考地之间,是系统正常运作的信号源。   信号则是指在两根信号线上对地电压相同,方向
2025-12-30 11:45:15241

TDK ACT1210E滤波器:汽车以太网应用的理想选择

TDK ACT1210E滤波器:汽车以太网应用的理想选择 作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,对于各种电子元件的选择总是慎之又慎。今天就来和大家分享TDK的一款非常出色的滤波器
2025-12-26 11:15:07182

TDK TCM0403T薄膜滤波器:高速差分信号的EMC解决方案

TDK TCM0403T薄膜滤波器:高速差分信号的EMC解决方案 在当今的电子设备中,高速差分信号的应用越来越广泛,如USB、HDMI等接口。然而,这些高速信号容易受到电磁干扰(EMI
2025-12-26 11:00:02173

TDK ADF32T - 4R7 扼流圈:高速总线接口的理想选择

TDK ADF32T - 4R7 扼流圈:高速总线接口的理想选择 作为电子工程师,在设计高速总线接口电路时,选择合适的扼流圈至关重要。今天就来和大家分享TDK的一款扼流圈——ADF32T
2025-12-25 17:10:06300

TDK TCM06U系列滤波器:高速信号的噪声克星

TDK TCM06U系列滤波器:高速信号的噪声克星 在高速信号传输的世界里,噪声干扰一直是工程师们头疼的问题。TDK的TCM - U系列滤波器,特别是TCM06U类型,为超高速差分信号接口
2025-12-25 16:45:02223

SRF3225TP系列电感:电子设计的理想选择

SRF3225TP系列电感:电子设计的理想选择 在电子电路设计中,电磁干扰(EMI)一直是工程师们需要重点解决的问题。电感作为一种有效抑制EMI的元件,在各类电子设备中发挥着关键作用。今天
2025-12-23 16:25:06126

探索Bourns 04770x系列电感:特性、规格与应用

探索Bourns 04770x系列电感:特性、规格与应用 在电子设备的设计中,电感是抑制电磁干扰(EMI)的关键元件。今天我们来深入了解Bourns公司的04770x系列电感,看看它有
2025-12-23 15:15:08146

SRF4532TA系列贴片电感:性能剖析与应用指南

SRF4532TA系列贴片电感:性能剖析与应用指南 引言 在当今的电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和噪声问题是工程师们经常需要面对的挑战。贴片电感作为解决这些问题的关键元件,其性能和特性
2025-12-23 11:40:13236

探索SRF3225TABG贴片电感:性能与应用解析

探索SRF3225TABG贴片电感:性能与应用解析 在电子设备的设计中,电感作为关键的无源元件之一,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Bourns的SRF3225TABG
2025-12-23 11:35:17249

探索Bourns CM1309系列扼流圈:特性、应用与选型指南

探索Bourns CM1309系列扼流圈:特性、应用与选型指南 在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)是一个不可忽视的问题。为了有效抑制EMI,扼流圈成为了工程师们常用的解决方案之一。今天
2025-12-23 10:10:11134

深入解析CCF1206系列多层滤波器

深入解析CCF1206系列多层滤波器 引言 在电子设备的信号传输中,干扰是一个常见且棘手的问题,它会影响信号的质量和稳定性,导致设备性能下降甚至出现故障。CCF1206系列多层滤波器作为
2025-12-22 15:20:06176

深入了解SRF7038A系列扼流圈

深入了解SRF7038A系列扼流圈 在电子设计的领域中,扼流圈是解决电磁干扰(EMI)问题的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRF7038A系列扼流圈,看看它有
2025-12-22 14:10:05186

探索Bourns SRF3225TAP系列贴片电感:特性、应用与设计考量

探索Bourns SRF3225TAP系列贴片电感:特性、应用与设计考量 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电感元件对于电路性能的优化至关重要。今天,我们将深入探讨Bourns
2025-12-22 14:10:02171

深入解析BOURNS MODEL SRF1709扼流圈

的MODEL SRF1709扼流圈,看看它有哪些独特之处和应用价值。 文件下载: Bourns SRF1709扼流圈.pdf 产品特性与优势 低辐射与高电感设计 SRF1709采用铁氧体环形磁芯
2025-12-22 13:50:02161

Murata 5000A 系列表面贴装扼流圈:设计与应用指南

扼流圈具有诸多出色特性,使其在信号线路滤波应用中表现卓越。 电感范围广 :电感值从 51μH 到 4.7mH,能满足不同的设计需求。例
2025-12-18 09:30:12166

电感:电子设备的“电磁保镖”,抗干扰界的隐形功臣

电子设备卡顿、EMC测试屡败、信号传输跑偏——很多时候不是核心元件出问题,而是被“电磁干扰”拖了后腿!这时候,电感这位“隐形卫士”就该登场了。作为电磁兼容(EMC)设计的关键元器件,它凭借“过滤
2025-12-02 08:42:16551

Vishay / Dale IFLNx扼流圈数据手册

Vishay/Dale IFLNx扼流圈是高阻抗表面贴装扼流圈,采用紧凑型SMD封装。这些扼流圈具有高达2Ω 的最大DCR(+25°C)、高达360mA的典型热额定直流电流以及高达11k
2025-11-12 11:37:35437

‌基于Vishay ICM0603表面贴装扼流圈的技术解析

Vishay/Dale ICM0603表面贴装扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为50V ~DC ~ 。ICM0603系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125
2025-11-11 11:02:33351

Vishay Dale ICM1812表面贴装扼流圈技术解析

Vishay/Dale ICM1812表面贴装扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为50V~DC~ 。这些扼流圈的最小绝缘电阻为10MΩ,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:56:09380

‌Vishay Dale ICM2020 大电流扼流圈技术解析与应用指南

Vishay/Dale ICM2020大电流扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:50:58358

Vishay Dale ICM5050大电流扼流圈技术解析与应用指南

Vishay/Dale ICM5050大电流扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。ICM5050系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:41:04400

‌Vishay Dale ICM6050大电流扼流圈技术解析与应用指南

Vishay/Dale ICM6050大电流扼流圈是绕线铁氧体扼流圈,额定工作电压为125V~DC~ 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C。
2025-11-11 10:33:47324

各位大佬帮忙看一下,下面的assertion啥问题?为什么用verdi吃文件的时候会报错误?

各位大佬帮忙看一下,下面的assertion啥问题?为什么用verdi吃文件的时候会报错误
2025-11-10 06:51:10

Vishay Dale ICMS2321-10 大电流扼流圈技术深度解析

Vishay/Dale ICMS2321-10扼流圈是大电流、高电压扼流圈,专为电力电子设备和工业应用中的卓越EMI抑制而设计。这些扼流圈的电感范围为70μH至480μH,在1MHz时的阻抗高达
2025-11-09 16:41:17625

请查收滤波器画板注意事项

一黄金布局原则:让滤波器[精准截噪]1.端口就近原则:噪声拦截要「快准狠」在PCB设计的复杂版图中,滤波器与输入输出端口的位置关系,堪称一场争分夺秒的“噪声拦截战”。其必须紧邻输入输出端口,如
2025-11-04 11:34:122011

multisim仿真中如何找到电感

在那个仿真器件库里面能找到电感呀?请问诸位专家。
2025-10-31 14:44:42

瞬变抗扰度(CMTI)的定义及重要性,影响因素测试方法及应用

半导体CMTI(瞬变抗扰度)是衡量隔离器件在高频干扰下维持信号完整性的关键指标,其定义为隔离电路两侧地电位间瞬变电压的最大耐受变化率(单位:kV/µs或V/ns)‌。该指标直接反映器件对快速
2025-10-30 12:10:41364

电流探头在电流分离中的应用解析​

在电子设备和电力系统的运行过程中,电流信号通常包含电流和差电流两种成分。电流是流经设备对地回路的非有用电流,容易引发电磁干扰(EMI)和设备异常发热等问题;而差电流是参与能量传输或信号
2025-10-29 09:10:31293

ECMF2-40A100M6Y汽车滤波器技术解析与应用实践

STMicroelectronics ECMF2-40A100M6Y汽车滤波器可有效抑制高速数据线路上的EMI/RFI噪声,包括MIPI APHY、FPD-link III、GMSL
2025-10-22 14:50:02408

EMC滤波器Layout设计

)共同构成高频噪声路径。图(1)1.等效电路模型【关键元件】:电感(L3)与寄生电容(C1/C2)、寄生电感(L1/L2)。【噪声路径】:当噪声从U1产生时,
2025-10-21 11:33:15713

浅析车规级电感VSTP系列:如何保障汽车电子电源的纯净与安全

车规级电感VSTP系列具备出色的高阻抗性能,针对噪音进行有效抑制,大幅降低噪音对汽车电源系统及各类电子设备的干扰,确保电源信号稳定传输,为车载电子设备的正常运行提供纯净的电力环境。
2025-10-17 16:03:41368

电子设备的“静默卫士”:浅谈村田滤波器

的?其中一个默默无闻却至关重要的功臣,就是滤波器。而在这个领域,村田(Murata) 的产品无疑是行业的标杆之一。  无处不在的电磁“噪音”  要理解滤波器,我们首先得认识它的敌人——电磁干扰
2025-10-16 17:33:41531

伍尔特电子推出WE-CMDC系列数据线电感

伍尔特电子(Würth Elektronik)宣布扩展其WE-CMDC数据线电感产品系列,采用新型封装,可在额定电流高达10 A的条件下提供有效的噪声抑制,成为现代大电流应用的理想选择。
2025-10-16 13:46:28481

电压测量:原理、方法与应用探析

在电子电气系统中,电压是影响系统稳定性、电磁兼容性(EMC)以及设备安全的关键因素之一。 准确测量电压对于分析系统故障、优化电路设计以及保障设备可靠运行至关重要。 本文将从电压的基本概念
2025-10-14 09:13:28797

【EMC技术案例】电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例

【EMC技术案例】电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例
2025-09-28 15:05:04566

半导体CMTI(瞬变抗扰度)的定义、测试标准及原理、测试方法及应用

半导体CMTI(瞬变抗扰度)是衡量隔离器件在高频干扰下维持信号完整性的关键指标,其定义为隔离电路两侧地电位间瞬变电压的最大耐受变化率(单位:kV/µs或V/ns)‌。该指标直接反映器件对快速
2025-08-26 16:29:25836

电感选型的关键参数

今天更新一篇“电感”文章,与您一起了解一下电感的应用,直接切入主题。
2025-08-21 13:51:591894

浮思特 | 红外热像仪什么用?一文带你看懂它的“隐藏能力”

问题来了,红外热像仪到底是干嘛的?它到底什么用?别急,今天就用这篇文章,跟你聊聊红外热像仪的真正用途!红外热像仪到底是什么?一句话解释:它是一种可以“看到”温度差异的
2025-08-08 10:43:29607

信号、差信号及干扰抑制全解析

在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析信号与差信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。 一、 信号与差信号的基本定义 单相电
2025-07-28 15:07:152118

浪涌抑制的可行性方案

浪涌以前没有特别关注过,最近看到几个类似的应用,因此结合DeepSeek强大的功能与网上搜集到的经验分享,稍作整理归纳,供被浪涌困扰的小伙伴简单参考。
2025-07-10 10:50:291283

可靠性技术系列教材之PCB EMC设计技术

。 一般来说差分模式信号携带数据或有用信号信息。模式是差分模式的负面效果。 二、差电流 大小相等方向相位相反。 由于走线的分布电容、电感信号走线阻抗不连续以及信号回流路径流过了意料之外
2025-07-01 16:12:38

Bourns 推出全新电感系列 专为信号传输线应用提供理想的噪声抑制解决方案

全新电感器具备薄型、紧凑尺寸特点,并可在高频范围内提供高阻抗 2025 年 6 月 26 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出一款全新电感系列,专为
2025-06-26 17:39:591099

DC 48V 带过流保护-差浪涌保护方案

浪涌保护方案针对48V安全特低电压(SELV,≤60V)系统设计,广泛适用于工业自动化(电动机驱动、工业机器人)、交通基础设施(轨道交通信号系统、充电桩)、安防系统、储能系统、高端照明、医疗设备
2025-06-24 17:05:33639

电源滤波器在医疗设备中的重要作用

电源滤波器在现代医疗设备中起着至关重要的作用,通过抑制电源线中电磁干扰和射频干扰,保证设备性能稳定,保障医疗安全。其核心结构包括电感、差电感电容和差电容等,能有效滤除各种干扰信号,维持设备正常运行。
2025-06-13 14:34:00601

AI芯片电感具备哪些电气特性?

满足AI服务器、智能机器人、智能控制无人机等行业对芯片电感的性能要求,科达嘉自主研发推出了AI一体成型电感CSHN系列。产品采用科达嘉自主研发的金属软磁粉末热压成型,具有超低感量、极低直流电阻、高饱和等电气特性,并采用轻薄型设计,满足AI芯片及电源模块小型化、高密度贴装等需求。
2025-06-12 17:50:20903

老鸟告诉你如何选择噪声滤波器

在当前电子产品中,绝大多数的高速信号都使用地差分对结构。差分结构一个好处就是可以降低外界对信号的干扰,但是由于设计的原因,在传输结构上还会受到噪声的影响。噪声滤波器就可以用于抑制不必要的
2025-06-11 17:35:04709

村田电子承载15A大电流的汽车扼流圈

随着汽车市场自动驾驶技术的不断发展,车载设备的功能日趋复杂,电源线的噪声遏制也变得尤为重要。在此背景下,市场对能够承受大电流和150°C高温环境的SMD型扼流圈需求日益增长。 株式会社村田制作所
2025-06-11 15:05:56397

电源EMC干扰超标,已加Y电容+电感仍不合格

干扰明显偏高,导致无法通过测试标准。 当前的电路措施如下: 输入侧做了TVS+电感+LC滤波,输出端也加了π型滤波结构,使用Y电容从输出GND到PE进行泄放,PCB是双层板,地线和开关回路尽量分区
2025-06-09 17:11:24

AD9253 输入范围是多少?

AD9253 输入范围是多少?当输入的信号范围为-50dBm~10dBm时,是否可以直接接到AD9253的输入口?
2025-06-03 12:41:47

电压信号的来源和典型工业要求

在恶劣的工厂和工艺环境中,可编程逻辑控制器 (PLC)模拟输入模块的可靠性要求需要支持高达数百伏的高电压。该电压来自不同的来源,它是由耦合或线路问题导致的。在存在高电压的情况下保持模拟转换所需的精度对模块设计人员而言是一个挑战。
2025-05-21 09:21:261265

时源芯微 大电流滤波器代替磁环可行吗?

​ 时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改 EMC防护器件 ​ 大电流滤波器能够在电源线路上有效抑制干扰。干扰是指电源线上同时出现的、幅度相等、相位相同的干扰信号,它会对周边电子设备产生
2025-05-15 10:35:26616

INA148-Q1 汽车类、+-200V、电压差分放大器技术手册

INA148-Q1是一款精密、低功耗、单位增益差分放大器,具有高输入电压范围。该器件由单片精密双极运算放大器和薄膜电阻网络组成。
2025-05-15 09:34:55806

INA149 高电压差分放大器技术手册

INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 在信号电压高达 ±275 V
2025-05-08 10:08:081062

HDMI2.0滤波保护叠层滤波器介绍

文章详细介绍了HDMI2.0滤波保护叠层滤波器的应用背景和技术细节。HDMI2.0作为高清多媒体接口标准,带宽能力显著提升至18 Gbps,但也带来了电磁辐射风险增加的问题。文中分析了
2025-05-07 17:25:430

INA149-EP 增强型产品,高电压差分放大器技术手册

INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 INA149 能够精确测量高达±275 V 的信号出现时的小额差分电压。INA149 输入受到瞬时或者高达500 V 的差分过载保护。
2025-05-07 11:42:02903

电桥前端电感有效抑制干扰电路分享

应变检测电路前端加电感有效抑制干扰
2025-05-06 15:46:551

电机驱动系统电机端电压的研究

这里在详细推导功率变换器直流侧与交流侧电压表达式基础上,研究了三相两电平PWM 电机驱动系统电机侧电压的时域特性、频域特性,及功率变换器与电机之间存在长电缆连接时电机终端电压的变化情况
2025-04-26 01:13:03

电感(扼流圈)选型

1、电感原理在介绍电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。扼流圈多个同样的线圈,电流在这些线圈里反向流
2025-04-25 16:56:55

阻抗NG,怎样处理

在测同一被测线材时,其阻抗会因在该被测线材上传输的信号型式不同,而分为单端阻抗,同)阻抗及差分阻抗,其差异主要表现在测试的信号条件上。故每种线均可测得上述3种阻抗,但因线材应用不同,各种阻抗
2025-04-24 07:32:08737

沃虎电子-电感功能与作用(6)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-21 10:23:28

沃虎电子-电感功能与作用(5)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-18 09:00:30

沃虎电子-电感功能与作用(4)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-17 08:50:13

沃虎电子-电感功能与作用(3)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-16 08:55:12

沃虎电子-电感功能与作用(2)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-15 09:09:54

请问AD2S1210的抑制写的是±20弧秒/V,这个单位是什么意思呢?

请问AD2S1210的抑制写的是±20弧秒/V,这个单位是什么意思呢
2025-04-15 06:54:57

沃虎电子-电感功能与作用(1)

电感
jf_06713074发布于 2025-04-14 10:39:23

EMC整改中共电感的使用原理

区别于常见的电感四个导线称之为电感。 ▎抑制噪声 抑制噪声的方法多种多样,除了从源头去减少噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用电感来滤除噪声,也就是将噪声阻挡在
2025-04-09 11:12:24

电感技术白皮书

10% 基站、数据中心、光纤设备 价格区间 消费级:0.1~0.5美元/颗(如USB接口贴片电感) 工业级:0.5~2美
2025-04-02 17:18:49801

开关电源的干扰抑制技术-开关电源电磁干扰(EMI)对策详解

开关电源的干扰抑制技术|开关电源电磁干扰(EMI)对策详解 0 引言 由于MOSFET及IGBT和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦
2025-03-27 15:07:58

ADA4932-2差分输出电压不一致的原因?怎么解决?

原理图调整来实现输出电压一致, 另外我们希望输出的摆幅控制在2Vpp内,实测器件的输出能力是达到了5Vpp 这个电压对于后端器件一些危险 是否可以调整降低到2Vpp。 我们器件的OUT+ OUT-输出端实测信号图以及原理图设计如下,烦请帮忙查看 谢谢。
2025-03-24 06:29:46

开关电源EMI滤波器的设计

要使 EMI 滤波器对 EMI信号最佳的衰减特性,设计与开关电源、差噪声等效电路端接的 EMI 滤波器时,就要分别设计抗干扰滤波器和抗差干扰滤波器才能收到满意的效果。 1.抗干扰
2025-03-22 15:17:56

和差信号与滤波器

路的结构及其正确的应用,是微电子装置系统设计中的一个重要环节。 2 差信号和信号 差信号又称为常模、串、线间感应和对称信号等,在两线电缆传输回路,每一线对地电压符号 V1 和 V2 来表示
2025-03-20 16:39:16

滤波电感在电源抗干扰中的应用

摘要:从磁性材料的角度指出了与差抗干扰滤波器中电感材料的选择原则。指出必须根据干扰信号的类型( 或差)选取对应的磁性材料,并按照所需抑制频段研制该材料的磁性能,使之适合该抑制频段需要
2025-03-20 16:10:04

交换机配置snmp什么用

在复杂的网络环境中,交换机作为核心设备之一,其稳定性和性能直接影响整个网络的运行效率。而SNMP(简单网络管理协议)作为网络管理的标准协议,能够帮助管理员高效监控和管理交换机,确保网络的正常运行。小编将在本文中详细介绍交换机配置snmp什么用
2025-03-19 10:26:351046

开关电源的干扰抑制技术|开关电源电磁干扰(EMI)对策详解

问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差干扰和干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以干扰为主。本文介绍了一种基于补偿原理的无
2025-03-08 10:18:30

EMC整改元件之电感

一、电感电感的构成电感是一个四端器件,由两组线圈绕在同一个磁芯上,匝数相同,绕线方向相反。从下面的示意图,也可以看出大概意思。 电感的作用 电感能衰减滤除电流,双向抑制
2025-03-07 16:55:13

在Deepseek AI眼中,配电室是做什么用的?

DEEPSEEK眼中的配电室什么样?嗯,用户问配电室是做什么用的,我需要先理解配电室的基本功能。配电室听起来像是和电力分配有关的地方,对吧?可能和电力系统有关,比如建筑物或者工厂里的电力分配。首先,我应该明确配电室的主要作用是什么。
2025-03-05 09:38:48717

电感的原理、作用和使用示例

)←点击链接下单电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整
2025-02-26 13:55:384604

AI开源模型库什么用

AI开源模型库作为推动AI技术发展的重要力量,正深刻改变着我们的生产生活方式。接下来,AI部落小编带您了解AI开源模型库什么用
2025-02-24 11:50:24980

AI项目管理平台什么用

当今,AI项目的复杂性和多变性给项目管理带来了前所未有的挑战。为了有效应对这些挑战,AI项目管理平台应运而生。那么,AI项目管理平台什么用?下面,AI部落小编带您了解。
2025-02-19 11:16:53703

ADS1298R PACE_OUT1和PACE_OUT2这两条引腿究竟是输入还是输出?什么用?怎样使用?

PACE_OUT1和PACE_OUT2这两条引腿究竟是输入还是输出?什么用?怎样使用?
2025-02-12 07:56:43

消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠

滤波电容器、电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 1
2025-02-11 10:49:18

请问ADS805的CM脚什么用

不太清楚ADS805的CM脚什么用,而且对于使用手册上的说明没怎么看懂,请大神指点一下ADS805怎么使用,我按照手册在面包板上搭了个电路,我输入直流电压,显示的结果一直在跳而且幅度很大,不知道
2025-02-11 06:28:20

TDK推出高额定电流SMD扼流圈——SurfIND系列

TDK株式会社近日正式推出了全新的爱普科斯(EPCOS)SurfIND系列扼流圈,为需要大电流扼流圈的用户提供了一种创新的表面贴装(SMD)解决方案。 该新系列元件是一款电流补偿型环形磁芯双
2025-02-07 13:54:05942

电感下面加放电齿什么作用?

2025-02-06 14:16:45

干扰电流的成因与影响

干扰电流不仅会影响设备的正常运行,还可能对系统的稳定性和可靠性造成严重威胁。因此,了解干扰电流的成因及其影响,对于制定有效的抑制策略具有重要意义。 一、外界电磁场感应产生的干扰电流 外界
2025-02-04 16:02:001506

一文看懂电感的原理、作用和使用示例

电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整理了一下相关的资料,希望能对大家的设计起到帮助
2025-01-23 10:45:0831035

储能设备实现良好电磁兼容性的关键——扼流器

电子发烧友网报道(文/黄山明)扼流器,也被称为电感,是一种用于抑制干扰的电子元件。它主要用于抑制噪声,即在同一方向上同时出现在两条或多条导线中的噪声电流。   所谓干扰是一种电磁
2025-01-16 00:17:002956

AN-1321:电流检测应用中的瞬态

电子发烧友网站提供《AN-1321:电流检测应用中的瞬态.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:22:210

AN-1308: 电流检测放大器阶跃响应

电子发烧友网站提供《AN-1308: 电流检测放大器阶跃响应.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:15:070

深圳电感工厂:创新驱动的电子元件制造高地

参差不齐,但大多数工厂都拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系。这些工厂生产的产品种类繁多,包括贴片电感、插件电感、功率电感电感、滤波电感等,广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子等领域。 在深圳
2025-01-09 09:42:19804

ADS1299在实际测量中采集的脑电中还是很强的50Hz干扰,为什么?

我使用贵公司的ADS1299采集脑电,芯片资料上标明的共模抑制比CMRR为110dB,如此高的共模抑制比完全能够把信号衰减掉,但是我在实际测量中采集的脑电中还是很强的50Hz干扰。请问下,这种情况要怎么解释呢?
2025-01-09 06:44:06

ADS1293如何才能接入10V有效值的电压?

(1)因为法规要求,需要给ADS1293的各导联输入口加上10V有效值的50hz工频电压,而ADs1293内置最大输入为VCC,也就是3.3V,如何才能接入10V有效值的电压? (2)心电各导联的参考地是什么?如果接浮地的设备也应该有一个参考的吧 以上请帮忙解答下,急用,谢谢
2025-01-09 06:41:50

24位或者说高分辨率的AD到底什么用呢?

的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨率的AD到底什么用呢?
2025-01-07 06:49:50

已全部加载完成