有关“谐振频率”的最新话题,搜索114 次
通常情况下电感SPEC的选型,主要是以L:感值、DCR:直流电阻、SRF:自谐振频率、Isat:电感器饱和电流、Irms:电感器升温电流这五个参数作为参考来进行电感选型。还有需要注意的是电感屏蔽特性不同而导致RF低频问题也需要考虑在内。
本文研究了片上电感工艺参数的影响,利用MATLAB仿真仿真了片上电感的特性。所有的电感均采用标准的具有金属层的硅工艺进行制造。只有当技术参数(例如顶部金属和衬底之间的金属导电率、金属厚度、氧化物厚度,以及电感上衬底的导电率,品质因数和自谐振频率)一起使用时,仿真结果才是准确的。
但谐振也可以是好的。谐振通常用于调节频率,通过保持足够的功率来保持系统以谐振频率振荡(例如,机械和电气时钟)。可能很多人不知道,谐振可以用来调节功率,可以将功率调节到可变载荷的可变尺寸阵列。举个例子,这可以应用于诸如LED的照明阵列,以实现固态照明(SSL)系统的成本效益和可靠性。
本文通过对共模电感工作原理及特点的分析,提出了一种优化共模电感阻抗特性的设计方法。其中单层绕线设计极大地降低绕组分布电容,提高谐振频率,从而改善阻抗-频率特性;使用高导铁氧体磁芯与纳米晶磁芯的多磁芯共模电感设计,巧妙地利用铁氧体低频段优异的阻抗特性及纳米晶高频段优异的阻抗特性。
在输入侧将矩阵变换器等效为一个buck型PWM整流器,推导出了采用LC滤波器的矩阵变换器输入电流与输出电流及输入电压之间的传递函数关系。给出了输入滤波器中的电感及电容参数选择方法。分析表明若输入滤波器仅采用LC电路将导致谐振频率附近输入电流振荡,引起系统不稳定。给出了一种带阻尼的输入滤波器的设计方法并进行了仿真验证。同时分析了矩阵变换器的电磁传导发射EMI特性,指出工业化的矩阵变换器需要加装EMI
本文对一种原副边均采用串联补偿的非接触电能传输变换器,进行了稳态的建模和分析。给出了其在应用中所具有的特性表达式,提供了一种对系统容量、输出电压、以及谐振频率等进行估算的较为精确的方法。通过锁相环的控制,可以在耦合系数以及负载变化时,使变换器工作在谐振频率点附近,保持较大的电压传输增益和功率,并且实现开关管的零电压开通,减少损耗。最后,通过实验对分析的结果进行了验证。
介绍一种新型磁集成技术,运用高频变压器漏感做高频软开关的谐振电感与谐振电容谐振,满足谐振频率。与传统分立结构相比该磁芯元件具有体积小,漏磁小,低分布电容,低电磁干扰(EMI),及低附加损耗,提高工作效率等优点。