本文首先分析電子產品為什么會有開機浪涌,然后以典型的電源電路為例分析如何使用熱敏電阻抑制浪涌電流,最后介紹熱敏電阻在實際應用中應如何選型。
2011-11-21 16:02:31
1962 在電源接通的瞬間,流入電源設備的峰值電流稱之為浪涌電流,浪涌抑制器則能在極短的時間內導通分流,從而避免浪涌對回路中其他設備的損害,浪涌抑制器主要有開關型\限壓型\分流型或扼流型分流型三種。
2016-10-19 15:25:00
45085 今天給大家分享的是:如何抑制電源轉換器中浪涌電壓?
2024-01-09 09:50:06
842 
電阻低,通道電阻高,因此具有驅動電壓即柵極-源極間電壓Vgs越高導通電阻越低的特性。下圖表示SiC-MOSFET的導通電阻與Vgs的關系。導通電阻從Vgs為20V左右開始變化(下降)逐漸減少,接近
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET的構成中,SiC-MOSFET切換(開關)時高邊SiC-MOSFET的柵極電壓產生振鈴,低邊SiC-MOSFET的柵極電壓升高,SiC-MOSFET誤動作的現象。通過下面的波形圖可以很容易了解這是
2018-11-30 11:31:17
極-源極電壓振鈴。將柵極驅動放置在緊鄰 SiC MOSFET 的位置,以最小的走線長度將柵極回路電感降至最低。此外,這種做法還有助于使各并聯 MOSFET 設計之間的共源極電感保持恒定。以最小走線長
2022-03-24 18:03:24
突發的巨大能量,以保護連接設備免于受損。最常見的就是電子產品使用過程中會遇到的電壓瞬變和浪涌,從而導致電子產品的損壞,損壞的原因是電子產品中的半導體器件(包括二極管、晶體管、可控硅和集成電路等)被燒毀或擊穿。本文闡述下關于抑制浪涌的那些解決辦法~
2020-10-22 18:37:10
浪涌抑制器IC可以保護> 500V電源浪涌的負載
2019-07-30 08:22:40
阻、電容、電感元件、氧化鋅壓敏電阻和齊納二極管等來保護線路中的半導體元器件。近年來開發的一種新型 片式壓敏感電阻器,能夠有效地抑制集成電路中的瞬態浪涌電壓,由于其元引線、體積小、響應速度快、通流容量
2012-02-17 15:05:43
浪涌電流的抑制——NTC浪涌電流的抑制方法有很多,一般中小功率電源中采用電阻限流的辦法抑制開機浪涌電流。我們分析一下如何使用NTC熱敏電阻進行浪涌電流的抑制。NTC熱敏電阻,即負溫度系數熱敏電阻,其
2014-03-20 09:37:32
)?! ∈褂?b class="flag-6" style="color: red">浪涌抑制器提供有源保護 要克服所述的無源保護解決方案面臨的挑戰和存在的缺點,方法之一是轉為使用浪涌抑制器IC。浪涌抑制器采用易于使用的控制器IC和串聯N通道MOSFET,因此無需使用繁雜的分流電路
2021-11-05 07:00:00
,就會受到來自內部和外部的浪涌電壓電流。繼電器浪涌抑制功能只是在抑制自身產生的浪涌,以消除對外部電路的影響。來自于外部的浪涌我們不得而知,這是工程師在設計整個電路時考慮的事情。外部浪涌對繼電器的殺傷力也
2016-12-03 21:09:19
線性浪涌抑制器LT4363。圖7 LT4363的電路架構LT4363簡介它能通過控制一個外部N溝道MOSFET的柵極,以在過壓過程中(比如:汽車應用中的負載突降情況)調節輸出電壓。輸出被限制在一個安全
2022-04-02 10:33:47
和CN4的+18V、CN3和CN6的-3V為驅動器的電源。電路中增加了CGS和米勒鉗位MOSFET,使包括柵極電阻在內均可調整。將該柵極驅動器與全SiC功率模塊的柵極和源極連接,來確認柵極電壓的升高情況
2018-11-27 16:41:26
SiC MOSFET的引腳安裝了小容量的電容器。緩沖電容器的效果下面是在上述三種條件下,在SiC MOSFET關斷、切斷電流時漏極-源極間產生的浪涌波形??拷?b class="flag-6" style="color: red">SiC MOSFET的引腳添加了電容器
2018-11-27 16:39:33
浪涌電壓會嚴重危害電子系統的安全工作。在電子線路中通常采用浪涌保護抑制器件來對電路進行保護,介紹幾種浪涌抑制保護器件:氣體放電管GDT、金屬氧化物壓敏電阻MOV、瞬態抑制二極管TVS。這幾種浪涌
2020-11-20 16:54:46
設計者所希望的。 無限流電阻的上電浪涌電流抑制模塊 有人提出一種無限流電阻的上電浪涌電流抑制電路如圖7(a)所示,其上電電流波形如圖7(b)所示,其思路是將電路設計成線形恒流電路。實際電路會由于兩極
2018-10-08 15:45:13
高電壓浪涌抑制器確保電源可靠操作
2019-06-11 09:41:40
是否有白皮書明確規定了如何使用 MosFET 開啟特性來抑制浪涌電流?
設計類似于 TLE9853 評估板,H-bridge 具有更大的 Mosfet。
通過模擬感性負載,我們 CAN 控制電流
2024-01-29 07:41:55
電子產品為什么會有開機浪涌,然后以典型的電源電路為例分析如何使用熱敏電阻抑制浪涌電流,最后介紹熱敏電阻在實際應用中應如何選型。開機浪涌電流產生的原因 圖1是典型的電子產品電源部分簡化電路,C1是與負載并聯
2016-12-15 16:04:08
壓敏電阻、氣體放電管、TVS瞬態抑制二極管是電路保護中常用的浪涌抑制元件,本文主要介紹著幾種元件的工作原理及特性。壓敏電阻工作原理:壓敏電阻的電壓與電流呈特殊的非線性關系。當壓敏電阻兩端鎖甲的電壓
2018-01-30 15:23:10
部分及其評估而進行調整,是以非常高的速度進行高電壓和大電流切換的關鍵。尤其在電路設計的初步評估階段,使用評估板等工具可使開發工作順利進行。關鍵要點:?使用專用柵極驅動器和緩沖模塊,可顯著抑制浪涌和振鈴。?在損耗方面,Eon增加,Eoff減少。按總損耗(Eon + Eoff)來比較,當前損耗減少。
2018-11-27 16:36:43
機理及其對電機的影響作了分析,介紹了抑制微浪涌電壓的技術,以及最近出現的衰減微浪涌電壓的產品和采用細線徑傳輸為特征的微浪涌抑制組件的工作原理等。
2021-03-10 07:35:56
電壓抑制器的比三. 瞬態電壓抑制器的應1. 瞬態電壓抑制器的工作特2. 瞬態電壓抑制器的使用方法和注意事四. 接口電路浪涌沖擊防護的解決方案
2015-08-06 11:05:16
抑制器控制器可以極大地簡化系統設計。 浪涌抑制器持續監測輸入電壓和電流。在額定工作條件下,控制器驅動N通道MOSFET通路器件的柵極完全開啟,提供一條從輸入到輸出的低阻抗路徑。在發生過壓或浪涌時(閾值由
2021-11-06 07:00:00
` 本帖最后由 dodo1999 于 2021-4-23 14:03 編輯
機載電源防雷電,防浪涌、過壓、過流保護飛機雷電抑制器機載電子設備雷電防護設計TVS管具備反應速度快,擊穿電壓偏差
2021-04-22 14:39:07
1、浪涌電壓的產生和抑制原理 在電子系統和網絡線路上,經常會受到外界瞬時過電壓干擾,這些干擾源主要包括:由于通斷感性負載或啟停大功率負載,線路故障等產生的操作過電壓;由于雷電等自然現象引起的雷電浪涌
2018-10-10 15:27:02
在電子線路中通常采用浪涌抑制器件來對電路進行保護,常見的幾種浪涌抑制器件有:氣體放電管GDT、金屬氧化物壓敏電阻MOV、瞬態抑制二極管TVS和半導體放電管TSS。浪拓電子作為專業的浪涌防護廠商,為
2019-07-22 12:17:19
紹的需要準確測量柵極和源極之間產生的浪涌。找元器件現貨上唯樣商城在這里,將為大家介紹在測量柵極和源極之間的電壓時需要注意的事項。我們將以SiC MOSFET為例進行講解,其實所講解的內容也適用于一般
2022-09-20 08:00:00
DC1935A-A,演示板用于LT4363-1高壓浪涌抑制器,帶限流,閂鎖版本。演示電路1935A展示了12V,2A應用中的LT4363-1浪涌抑制器。高達80VDC的輸入和高達250V的1ms瞬態電壓在輸出端限制為16.3V。通過限流來保護MOSFET免受輸出過載
2019-02-19 09:27:42
抑制器。該電路板的輸入范圍為7V至100V,提供7V至34V輸出,電流為0A至10A。它的輸出是電流限制的。軟啟動功能可在啟動時控制輸出電壓壓擺率,從而減少電流浪涌和電壓過沖。演示板包括一個可選的反極性
2019-05-24 09:08:30
電源技術中的熱敏電阻抑制浪涌電流設計
2021-06-08 06:14:57
。氣體放電管(GDT )、金屬氧化物壓敏電阻 (MOV) 和電壓瞬變抑制二極管(TVS )是在電源浪涌保護電路中經常采用的幾種電子器件。交流電源系統的防護電路
2021-05-10 12:46:16
瞬態抑制二極管(TVS)在吸收浪涌電流或者尖峰電壓時,以極快的速度反向導通,這樣不就相當于短路?為什么還能正常使用?
2018-03-30 09:26:31
浪涌能量泄放掉。由于這類器件導通后阻抗很小,因此它的箝位電壓很平坦,并且很接近工作電壓。瞬變電壓抑制二極管的特點:a) 優點:響應時間短,漏電流小,擊穿電壓偏差小。箝位電壓低(相對于工作電壓),動作
2019-08-14 11:44:38
如何抑制LED燈具浪涌電流?
2021-03-16 14:50:00
Q1的柵極、源極間電阻R1并聯追加電容器C2, 并緩慢降低Q1的柵極電壓,可以緩慢地使RDS(on)變小,從而可以抑制浪涌電流?!鲐撦d開關等效電路圖關于Nch MOSFET負載開關ON時的浪涌電流應對
2019-07-23 01:13:34
極之間連接幾nF的電容。如果希望進一步了解詳細信息,請參考應用指南中的“SiC-MOSFET 柵極-源極電壓的浪涌抑制方法”。接下來是關斷時的波形??梢钥闯觯琓O-247N封裝產品(淺藍色實線
2022-06-17 16:06:12
高壓浪涌抑制器取代笨重的無源組件
2019-09-03 14:41:08
和瞬態電壓抑制陣列組成的無源保護網絡,以對電源總線的峰值電壓偏移箝位。不過,一款最近推出的高輸入電壓 DC/DC 降壓型控制器無需額外的浪涌抑制器件,就可在這類高壓浪涌發生時正常運行,并保護下游組件
2019-06-24 05:00:55
浪涌噪聲常用浪涌吸收器進行抑制,常用的浪涌吸收器有:
(1)氧化鋅壓敏電阻
2010-08-25 15:28:37
0
電燈浪涌電流抑制器電路
2009-01-21 01:32:07
2884 
電燈浪涌電流抑制電路
2009-02-06 10:12:04
1030 
氣體放電管在浪涌抑制電路的應用
摘要:闡述了浪涌電壓產生的機理,介紹了氣體放電管的工作原理、特性參數和
2009-07-09 10:38:26
3015 
浪涌電壓抑制器及其應用
1浪涌電壓
電路在遭雷擊和在接通、斷開電感負載或大型負載時常常會產生很高的操作過電壓,這種瞬時過電壓(或過電流)
2009-07-09 14:59:52
2076 
固體放電管在浪涌抑制電路的應用
固體放電管是基于晶閘管原理和結構的一種兩端負阻器件??梢晕胀徊?抑制過高電壓,達到保護易損組件的目的
2009-10-17 08:46:23
1611 繼電器線圈浪涌電壓抑制
繼電器線圈在注入能量以后,在開關斷開的一瞬間,會產生一個巨大的直流浪涌電壓,這個電壓在高邊開關的時候是負電
2009-11-21 14:24:04
6015 本文首先分析電子產品為什么會有開機浪涌,然后以典型的電源電路為例分析如何使用熱敏電阻抑制浪涌電流,最后介紹熱敏電阻在實際應用中應如何選型。
2011-06-23 09:46:12
1433 
本文對微浪涌電壓的發生機理及其對電機的影響作了分析,介紹了抑制微浪涌電壓的技術,以及最近出現的衰減微浪涌電壓的產品和采用細線徑傳輸為特征的微浪涌抑制組件的工作原理
2011-08-04 15:20:05
3790 影響電子設備正常工作的浪涌分量主要集中在低頻部分,但小部分高頻分量也具有較強干擾性。將壓敏電阻與低通濾波器結合起來的濾波式 浪涌抑制器 .既能控制浪涌低頻分量。又能
2011-08-09 17:24:34
71 LTC4366 浪涌抑制器可保護負載免遭高壓瞬變的損壞。通過控制一個外部 N 溝道 MOSFET 的柵極,LTC4366 可在過壓瞬變過程中調節輸出。在 MOSFET 兩端承載過壓的情況下,負載可以保持運作狀
2012-09-21 11:37:09
111 本文首先分析電子產品為什么會有開機浪涌,然后以典型的電源電路為例分析如何使用熱敏電阻抑制浪涌電流,最后介紹熱敏電阻在實際應用中應如何選型。
2016-07-29 15:53:49
2987 密集的、連續存在的、很窄的尖峰電壓。 本文對微浪涌電壓的發生機理及其對電機的影響作了分析,介紹了抑制微浪涌電壓的技術,以及最近出現的衰減微浪涌電壓的產品和采用細線徑傳輸為特征的微浪涌抑制組件的工作原理等。
2017-11-13 16:36:15
5 本文帶來開關電源浪涌抑制電路、三個防開機浪涌電流電路和電燈浪涌電流抑制電路圖五個防浪涌電路圖分享。
2018-01-11 11:40:06
60969 
雷擊浪涌抑制電路設計基本功
2018-02-02 11:45:00
14514 對于任何系統而言,保護敏感電子電路免遭電壓瞬變的損害都是不可或缺的部分,不管是汽車、工業、航天還是電池供電型消費應用皆不例外。凌力爾特憑借其浪涌抑制器系列為這些應用提供了眾多的解決方案。LTC
2018-06-05 13:45:00
5390 
對于任何系統而言,保護敏感電子電路免遭電壓瞬變的損害都是不可或缺的部分,不管是汽車、工業、航天還是電池供電型消費應用皆不例外。凌力爾特憑借其浪涌抑制器系列為這些應用提供了眾多的解決方案
2018-06-28 09:16:42
4416 
凌力爾特的浪涌抑制器產品通過采用 MOSFET 以隔離高電壓輸入浪涌和尖峰。
2018-06-28 10:15:00
5038 
對于任何系統而言,保護敏感電子電路免遭電壓瞬變的損害都是不可或缺的部分,不管是汽車、工業、航天還是電池供電型消費應用皆不例外。凌力爾特憑借其浪涌抑制器系列為這些應用提供了眾多的解決方案。LTC
2019-03-21 06:51:00
3907 本文首先介紹了浪涌抑制器是什么,然后解釋了浪涌抑制器的作用,最后從分四類的角度對四種浪涌抑制器的工作原理進行了解釋
2019-08-01 16:01:21
17797 壓敏電阻器是目前在電子產品中應用廣泛的浪涌抑制元件之一,當壓敏電阻器上的電壓超過一定數值時,電阻的阻值大幅度降低,從而將浪涌能量泄掉。在浪涌電壓作用下,導通之后壓敏電阻上的電壓,也稱為箝位電壓,等于
2020-05-24 10:17:39
1668 壓敏電阻器是目前在電子產品中應用廣泛的浪涌抑制元件之一,當壓敏電阻器上的電壓超過一定數值時,電阻的阻值大幅度降低,從而將浪涌能量泄掉。在浪涌電壓作用下,導通之后壓敏電阻上的電壓,也稱為箝位電壓,等于
2020-05-27 16:02:09
2033 LTC4366 是一款采用浮動拓撲的高電壓浪涌抑制器,這使它能夠抑制遠遠超過其絕對最大額定值的瞬態電壓。
2020-07-01 08:10:00
2161 高電壓浪涌抑制器確保電源可靠操作
2021-03-18 22:29:48
15 浪涌抑制器
2021-04-21 11:59:52
8 忽略SiC MOSFET本身的封裝電感和外圍電路的布線電感的影響。特別是柵極-源極間電壓,當SiC MOSFET本身的電壓和電流發生變化時,可能會發生意想不到的正浪涌或負浪涌,需要對此采取對策。在本文
2021-06-12 17:12:00
2563 
忽略SiC MOSFET本身的封裝電感和外圍電路的布線電感的影響。特別是柵極-源極間電壓,當SiC MOSFET本身的電壓和電流發生變化時,可能會發生意想不到的正浪涌或負浪涌,需要對此采取對策。 在本文中,我們將對相應的對策進行探討。 什么是柵極-源極電壓產生的
2021-06-10 16:11:44
2121 一種改進的航天服浪涌電流抑制方法
2021-06-22 16:35:29
24 本文將介紹實際制作這種浪涌抑制電路時電路板布局方面的注意事項。
2022-03-29 17:42:54
3200 
CAN 總線的系統級浪涌抑制解決方案
2022-11-15 19:19:07
1 本文的關鍵要點:通過采取措施防止柵極-源極間電壓的正電壓浪涌,來防止LS導通時的HS誤導通。如果柵極驅動IC沒有驅動米勒鉗位用MOSFET的控制功能,則很難通過米勒鉗位進行抑制。作為米勒鉗位的替代方案,可以通過增加誤導通抑制電容器來處理。
2023-02-09 10:19:15
515 
本文的關鍵要點?通過采取措施防止SiC MOSFET中柵極-源極間電壓的負電壓浪涌,來防止SiC MOSFET的LS導通時,SiC MOSFET的HS誤導通。?具體方法取決于各電路中所示的對策電路的負載。
2023-02-09 10:19:16
589 
關于SiC功率元器件中柵極-源極間電壓產生的浪涌,在之前發布的Tech Web基礎知識 SiC功率元器件 應用篇的“SiC MOSFET:橋式結構中柵極-源極間電壓的動作”中已進行了詳細說明,如果需要了解,請參閱這篇文章。
2023-02-09 10:19:17
707 
藍寶寶浪涌抑制器,英文簡稱BPSS,亦稱為藍寶寶TVS瞬態抑制二極管,快速的響應時間、超強的浪涌吸收能力和抑制電壓
能力,一般并接在電路中,解決浪涌問題的同時,對靜電又起到了超強的保護作用??蓜e
2023-02-16 15:02:25
0 忽略SiC MOSFET本身的封裝電感和外圍電路的布線電感的影響。特別是柵極-源極間電壓,當SiC MOSFET本身的電壓和電流發生變化時,可能會發生意想不到的正浪涌或負浪涌,需要對此采取對策。在本文中,我們將對相應的對策進行探討。
2023-02-28 11:36:50
551 
),基本上沒有問題。然而,直通電流畢竟是降低系統整體效率的直接因素,肯定不是希望出現的狀態,因此就有必要增加用來來抑制浪涌電壓的電路,以更大程度地確保浪涌電壓不超過SiC MOSFET的VGS(th)。
2023-02-28 11:38:21
141 
下圖顯示了同步升壓電路中LS導通時柵極-源極電壓的行為,該圖在之前的文章中也使用過。要想抑制事件(II),即HS(非開關側)的VGS的正浪涌,正如在上一篇文章的表格中所總結的,采用浪涌抑制電路的米勒鉗位用MOSFET Q2、或誤導通抑制電容器C1是很有效的方法(參見下面的驗證電路)。
2023-02-28 11:40:19
149 
下圖顯示了同步升壓電路中LS關斷時柵極-源極電壓的行為,該圖在之前的文章中也使用過。要想抑制事件(IV),即HS(非開關側)的VGS的負浪涌,采用浪涌抑制電路的米勒鉗位用MOSFET Q2、或鉗位用SBD(肖特基勢壘二極管)D3是很有效的方法(參見下面的驗證電路)。
2023-02-28 11:41:23
389 
本文是“SiC MOSFET:柵極-源極電壓的浪涌抑制方法”系列文章的總結篇。介紹SiC MOSFET的柵極-源極電壓產生的浪涌、浪涌抑制電路、正電壓浪涌對策、負電壓浪涌對策和浪涌抑制電路的電路
2023-04-13 12:20:02
814 浪涌抑制器(Surge Protector)是一種用于保護電子設備免受電壓浪涌、電流過載和過電壓等電力問題的電氣設備。它的功能是在電路中限制電壓或電流的突然變化,以保護電子設備不受損壞。TPS2042BDR浪涌抑制器通常用于電腦、網絡設備、家庭電器等電子設備中。
2023-06-08 18:05:50
3488 電流,以保護電路不被破壞。 浪涌電流的概念 要了解浪涌電流的消除和抑制方法,首先需要了解浪涌電流的原理。浪涌電流是指電路中的瞬態電流或瞬變電流,往往產生于電路中斷或開關的切換過程中。例如,在變壓器的一次側斷開電
2023-09-02 10:20:59
1379 抑制浪涌電流的措施有哪些? 在電路工程中,由于電流的急劇變化,會引起一個短時間內電壓突然增加的現象,這就是浪涌電流。這種電流會對電路設備和設施產生損害,因此需要采取措施來抑制浪涌電流。接下來,我們
2023-09-04 17:39:40
1722 抑制浪涌電流是什么意思? 抑制浪涌電流是指在電路中采取一定的電路設計或安裝相應的保護電路來防止電路中突然出現的浪涌電流損壞電器設備或電子元器件的現象。 浪涌電流是一種異常的電流,出現在電路中,其幅度
2023-09-04 17:39:42
470 如何消除或抑制浪涌電流?抑制浪涌電流的方法有哪些? 浪涌電流是指電流在電路中突然變化,導致電壓急劇變化。這種電流會破壞電子設備并對設備產生不可逆的影響。因此,消除浪涌電流和抑制浪涌電流的方法是非
2023-09-04 17:48:11
5621 浪涌抑制器的作用是什么? 浪涌抑制器(Surge Protector)是一種電子保護設備,通常用于保護家庭和企業設備免受急劇電壓變化或突然的電磁脈沖(EMP)等電力干擾的損害。浪涌抑制器可以通過響應
2023-09-04 17:48:23
1220 PCR-LE/LE2擁有可抑制浪涌的功能。同時該功能還可保護PCR-LE/LE2系列免受電壓尖峰的影響??赏ㄟ^所使用的負載情況,選擇開啟或關閉浪涌抑制功能。
2023-11-14 17:45:58
214 
放電齒為什么能抑制吸收浪涌電流呢? 放電齒是一種用于抑制吸收浪涌電流的電路元件。它通過將電流放電到電容器或其他負載上,從而防止電流超過負載設備的額定值。放電齒在很多電子設備和電路中使用,其原理和工作
2023-11-23 09:45:44
256 浪涌電流與沖擊電流區別 抑制浪涌電流的措施有哪些? 浪涌電流與沖擊電流是兩種不同類型的電流,它們在電氣設備和電路中都可能出現。在本文中,我將詳細介紹浪涌電流和沖擊電流的區別,并提供一些浪涌電流抑制
2024-01-03 11:00:47
418 對于浪涌設計常有兩種方案,一是采用熔斷電阻器(保險絲電阻)、二是采用電壓鉗位器件(浪涌放電管、壓敏電阻等)。按GB/T17626.5浪涌(沖擊)抗擾度試驗的方法,在市電0°、90°、180°、270°四個相位各打10次浪涌。
2024-01-06 09:23:40
262 
今天給大家分享的是: 如何抑制電源轉換器中浪涌電壓? 一、什么是浪涌電流? 浪涌電流 是 電路打開吸收的最大電流,出現在輸入波形的幾個周期內。 浪涌電流的值遠高于電路的穩態電流,高電流可能會損壞設備
2024-01-09 08:36:06
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浪涌抑制器的工作原理與分類?|深圳比創達電子
2024-01-10 10:26:06
198 
浪涌抑制器的未來發展如何?|深圳比創達電子
2024-01-11 09:58:58
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浪涌脈沖群抑制濾波器起什么作用? 浪涌脈沖群抑制濾波器是一種用于抑制設備中的浪涌脈沖群的濾波器。浪涌脈沖群是由電源中的過電壓引起的短時間、高能量的脈沖,可以對設備和系統造成嚴重影響,甚至導致設備損壞
2024-01-11 16:27:16
167 浪涌抑制器的基本原理和種類?|深圳比創達電子
2024-01-18 09:59:18
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浪涌抑制器的應用及注意事項?|深圳比創達電子
2024-01-19 09:55:41
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如何抑制電源轉換器中的浪涌電壓? 電源轉換器是電子設備中常見的組件,其主要功能是將電源輸入轉換成穩定的輸出電壓和電流。然而,在電源轉換過程中,常常會產生浪涌電壓,這可能對電子設備及其周圍的電路產生
2024-02-04 09:17:00
322 浪涌抑制器(MOV)在受到足夠的電壓沖擊并發生故障時,通常會變成黑色或棕色。此外,有些浪涌抑制器在損壞時可能會變成綠色。
2024-02-18 11:21:29
389 浪涌保護器常見的幾種抑制器件特點及應用領域? 浪涌保護器是一種用于保護電器設備免受過電壓和過電流的損害的裝置。而抑制器件是浪涌保護器的重要組成部分,用于抑制電壓和電流的浪涌。 下面將詳細介紹幾種常見
2024-02-19 09:25:17
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