





常见电感从弱至强大排名。
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模拟供电电路实例分析:
下面我们磁芯电感器具体解析一下显卡的供电电路。
上图就是一个标准的6相模拟供电共模电感器。每相都由电容、电感和MOS功率电感组成。感值、MOS品牌、电容品牌也一目了然。至于每相具体是为谁服务的,初学的你不需要掌握。
小窍门:购买显卡时,留意一下供电相数。通常来说,入门级显卡不少于2相供电,主流级不少于3相,性能级不少于4相,达到这个标准的显卡都说得过去。用料上自己再拿捏一下即可。
这是非典型的模拟供电电路,实际上是4相供电而不是8相,只是每一相串联了2枚MOS,要注意区分。这样做的好处是分摊电感的压力,减少发热和啸叫声。
塑封电感器插件电感器小知识――供电啸叫也称作电流声。大量电流经过电感时多少都会出现尖锐的声音。提过提升电感的品质、数量和感值可以减小啸叫声,甚至减小到很难察觉的地步。
数字供电电路实例分析:
数字供电体系和模拟供电体系如出一辙,只是各部分部件不一样。上图所示的是连排数字供电,常规MOS换成了数控整合MOS,电容由于贴片功率电感已经有强力电感的净化滤波,所以不需要容量巨大的烟囱,转而使用电气性更出色的多层陶瓷电容了。
单相数字供电也是这样组合而成。
扁平线圈电感制造厂[开关电源]TK12A60U场效应管有效提升电动车充电电动自行车在日常生活中的应用也是非常广泛的,于是电动自行车的竞争市场也是比较激烈的,因而除了车子本身的质量,充电器质量,充电速度这些也成了厂家们必争的竞争优势。 所以厂家在设计充电器电路的时候就需要采用优质的MOS管,保证好充电器质量,速度等,形成竞争优势。 充电器的工作原理是充电器将输入的电压经整流滤波后转变为直流电压,通过场效应管的接通和关断,使直流电压变成受控制的交流电压,交流电压通过开关变压器耦合后在其二次侧产生
DC-DC隔离电源模块能隔断高频干扰吗?单片机系统大部分干扰是通过电源线串入的,如高频共模干扰,电快速脉冲群等.市面上常见的带隔离的DC-DC电源模块是否能隔断这些干扰?我们常用的线形电源和开关电源已经很多了,为什么还会有DC-DC模块,它相对线形电源和开关电源有什么优势呢?请大虾指点另一个是高电压到低电压的转换效率比较高。 低电压到高电压则几乎非用开关电源不可(开关电源包括电荷泵类)。 市面上DC-DC隔离电源对你说的这个干扰 不会有什么作用 只能解决共地干扰问
正确选择低噪声放大器 目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声对于低频模拟产品(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)也有很大影响,是一项重要的考虑因素。为了选择一款合适的放