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

标签 > 纹波电压

纹波电压

+关注0人关注

  所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。

文章:36 浏览:9731 帖子:13

纹波电压技术

稳压直流电源纹波电压与负载的关系

稳压直流电源的纹波电压与负载之间存在密切的关系,主要体现在以下几个方面: 一、负载对纹波电压的影响 负载电流的影响 : 当负载电流增大时,滤波电容对负载...

2024-08-29 标签:负载输出电压直流电源 547 0

直流稳压电源的基本概念、纹波系数的定义和计算方法

直流稳压电源的纹波系数是衡量电源输出电压稳定性的一个重要参数,它反映了电源输出电压中纹波电压的大小。纹波系数越小,说明电源的稳定性越好,输出电压越纯净。...

2024-08-29 标签:输出电压直流稳压电源直流电 1787 0

输出纹波电压与什么有关

输出纹波电压是指电源输出稳定直流电压中所包含的交流电压成分,其大小与多个因素密切相关。以下是影响输出纹波电压的主要因素: 1. 电源开关频率 关系 :电...

2024-08-29 标签:电容器电源输出纹波电压 967 0

纹波电压用什么值表示

纹波电压的表示方法多样,具体使用哪种值表示主要取决于测量需求、分析目的以及行业标准。以下是一些常见的表示方法: 1. 峰峰值(Peak-to-Peak ...

2024-08-29 标签:电流正弦波纹波电压 734 0

纹波电压标准及制定原因

一、纹波电压的定义与成因 纹波电压,又称为ripple voltage,是指直流电压中含有的交流成分。在电力系统中,直流电压通常是通过交流电压整流、滤波...

2024-08-29 标签:电力系统交流电压纹波电压 1564 0

纹波电压的基本概念、产生原因及测量方法

引言 随着电子技术的快速发展,电子设备在各个领域得到了广泛的应用。然而,电子设备在工作过程中会产生各种噪声,其中纹波电压是一种常见的噪声现象。纹波电压的...

2024-08-29 标签:电源正弦波电子设备 1640 0

纹波电压控制在多少合适

纹波电压控制在多少合适,主要取决于具体的电路类型、应用场景以及电源设计要求。以下是一些常见的纹波电压控制标准及其适用范围: 一、国际通用标准 在国际上,...

2024-08-29 标签:电源放大器电源设计 1908 0

纹波电压的产生原因及控制方法

纹波电压是电源系统中常见的一种现象,它是指电源输出电压在平均值附近波动的幅度。纹波电压的大小直接影响到电源系统的稳定性和可靠性,因此对纹波电压的控制非常...

2024-08-29 标签:输出电压非线性电源系统 711 0

纹波电压的测量方法有哪些

纹波电压是指在直流电源输出电压中,叠加在直流分量上的交流分量。纹波电压的存在会影响电子设备的稳定性和可靠性,因此对纹波电压的测量和控制非常重要。 示波器...

2024-08-29 标签:示波器电子设备直流电源 1650 0

纹波电压大小与什么因素有关

纹波电压是电源系统中常见的问题,它会影响电源系统的稳定性和可靠性。 一、纹波电压的基本概念 纹波电压是指电源输出电压中包含的周期性波动成分,通常以峰-峰...

2024-08-29 标签:电源系统输入电压开关器件 652 0

降低升压电源输出中的开关噪声

降低升压电源输出中的开关噪声

关于升压电源的输出中产生远高于开关频率的高频噪声的原因,将从“升压型DC-DC转换器的工作”、“输出电容器和布线中的电感分量”、“低边开关的输出容量和振...

2024-04-23 标签:电容器整流二极管升压电源 566 0

开关转换器中影响纹波测量的噪声源分析

开关转换器中影响纹波测量的噪声源分析

显示了在测量时受到漂移磁场影响可能产生的输出纹波波形:可以看到开关转换器的方波被附加在纹波电压上。附加波形的极性取决于电感的方向和接收回路的方向。

2024-03-21 标签:电容器示波器电感 314 0

寄生电容器的基础知识详解

寄生电容器的基础知识详解

电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。

2024-03-17 标签:ESR电解电容纹波电压 2.2万 0

20W充电器ic U6120D的主要特性介绍

作为手机拍摄增稳防抖的辅助设备,手持云台凭借其小巧便携的设计、强大的多样化功能也受到了越来越多手机摄影爱好者、视频创作者及直播博主的认知和喜爱,正逐步成...

2024-03-08 标签:过压保护DCM纹波电压 387 0

以XL4015 DEMO板讲解陶瓷电容的重要性

以XL4015 DEMO板讲解陶瓷电容的重要性

随着开关电源技术的发展,开关电源产品逐渐趋于高频化、小型化,电源芯片外围电路也已相当精简。然而在这些精简的电路中,总是会在系统输入端看到电解电容和陶瓷电...

2024-01-05 标签:原理图开关电源陶瓷电容 1324 0

纹波电压的正确测试方法

纹波电压的正确测试方法

 过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差...

2023-12-15 标签:示波器电磁辐射功率管 3368 0

基于XL4016降压电路减小输出纹波电压的方法

基于XL4016降压电路减小输出纹波电压的方法

开关电源系统电路中的寄生参数是多数干扰的根本因素,在选取以上任一种改善措施后,进行 PCB 设计时,一定要根据开关电源布板规则进行,尽可能的缩短开关电流...

2023-12-15 标签:开关电源肖特基二极管等效电容 1586 0

纹波电压测试方法介绍

纹波电压测试方法介绍

纹波电压的频率等同于芯片开关频率,为了防止探头拾取到环境中的高频噪声,我们需要将示波器中测试纹波电压的通 道带宽限制在 20MHz。

2023-12-01 标签:开关电源功率管纹波电压 1770 0

DC Link Capacitors选型计算

DC Link Capacitors选型计算

在储能变流器,逆变器,变频器中的 DC Link Capacitors 直流支撑电容,被称为母线电容。

2023-10-20 标签:变频器逆变器纹波电压 5082 0

LTspice---DC-DC转换器仿真

在实际器件上检查以上要素是必不可少的步骤,但在制作电路板之前,通过在桌面上计算并验证设计值同样也非常重要。因此,对电路设计人员来说,使用 LTspice...

2023-04-20 标签:转换器仿真纹波电压 1562 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”

关注此标签的用户(0人)

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题