完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 阻容降壓
阻容降壓的工作原理是利用電容在一定的交流信號(hào)頻率下產(chǎn)生的容抗來限制最大工作電流。同時(shí)在電容器上串聯(lián)一個(gè)阻性元件,則阻性元件兩端所得到的電壓和它所產(chǎn)生的功耗完全取決于這個(gè)阻性元件的特性。因此,電容降壓實(shí)際上是利用容抗限流,而電容器實(shí)際上起到一個(gè)限制電流和動(dòng)態(tài)分配電容器和負(fù)載兩端電壓的角色。
文章:63個(gè) 瀏覽:14750次 帖子:12個(gè)
手把手教你計(jì)算成本最低的AC轉(zhuǎn)DC電源電路:阻容降壓電路之電容降壓
與消耗有功功率的電阻降壓器不同,電容降壓電路中的大部分功率是無功功率。因此,使用電容降壓器遠(yuǎn)比使用電阻降壓器效率更高。電容降壓電路也有許多缺點(diǎn),比如該電...
阻容降壓電容如何選擇 淺談阻容降壓電容使用注意事項(xiàng)
阻容降壓電容的原理: 當(dāng)受體積和成本等因素的限制時(shí),為了將交流市電轉(zhuǎn)換為低壓直流的常規(guī)方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,最簡單實(shí)用的方法就是采用電容降壓式電源。
安規(guī)電容器降壓原理 安規(guī)電容的主要應(yīng)用電路詳解
安規(guī)電容器降壓原理** **主要是利用電容在一定交流信號(hào)頻率下產(chǎn)生的容抗來限制最大工作電流。
分析一種極低成本的220V轉(zhuǎn)5V電路——阻容降壓電路
今天我們來分析一個(gè)交流220V轉(zhuǎn)直流5V阻容降壓電路。
2
0
PWM線性調(diào)光恒流非隔離LED驅(qū)動(dòng)IC-SMD802-***芯瑞進(jìn)口芯片
標(biāo)簽:大功率LED調(diào)光PWM線性調(diào)光 4745 2
阻容降壓是一種利用電容在一定頻率的交流信號(hào)下產(chǎn)生的容抗來限制最大工作電流的電路。電容器實(shí)際上起到一個(gè)限制電流和動(dòng)態(tài)分配電容器和負(fù)載兩端電壓的角色。
阻容降壓是一種利用電容在一定頻率的交流信號(hào)下產(chǎn)生的容抗來限制最大工作電流的電路。電容器實(shí)際上起到一個(gè)限制電流和動(dòng)態(tài)分配電容器和負(fù)載兩端電壓的角色。電路設(shè)...
假負(fù)載上圖中沒有,就是與穩(wěn)壓管并聯(lián)一個(gè)電阻,在沒有真正負(fù)載的時(shí)候,這個(gè)電阻就成了這個(gè)電路的負(fù)載,用來防止電路沒有真正負(fù)載的時(shí)候輸出端電流過流。
2022-08-07 標(biāo)簽:穩(wěn)壓二極管交流電電阻電容 3.0萬 0
阻容降壓實(shí)際上是利用電容(如圖C1)在一定頻率的交流信號(hào)下產(chǎn)生的容抗來限制最大工作電流的電路(最大工作電流才幾十mA,最好不要超過100mA)。
2020-03-28 標(biāo)簽:阻容降壓 1.5萬 0
電路規(guī)劃時(shí),應(yīng)先測(cè)定負(fù)載電流的準(zhǔn)確值,然后參考示例來選擇降壓電容器的容量。因?yàn)橥ㄟ^降壓電容C1向負(fù)載提供的電流Io,實(shí)際上是流過C1的充放電電流Ic。C...
現(xiàn)在很多小家電、智能電表上都使用電容來降壓,這樣做的好處就是電路特別簡單,成本特別低,但在具體使用時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn),很多阻容降壓電路中,電容容易出現(xiàn)容量變小的現(xiàn)...
什么是阻容降壓?阻容降壓的優(yōu)缺點(diǎn) 使用阻容降壓電路需要注意的問題
什么是阻容降壓?阻容降壓的優(yōu)缺點(diǎn) 使用阻容降壓電路需要注意的問題? 阻容降壓是指通過使用電阻和電容器來對(duì)電路中的電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)和穩(wěn)定。在阻容降壓電路中,電...
阻容降壓電容一般電路降壓的話,我們多采用變壓器降壓方案,這種方案的優(yōu)點(diǎn)就是穩(wěn)定性好,如果用在小功率電路上,它的缺點(diǎn)就很明顯,電路太復(fù)雜,成本特別高,這個(gè)...
正常情況下,電路降壓我們多使用變壓器降壓方案,這種方案穩(wěn)定性確實(shí)更好,但電路復(fù)雜、成本較高。對(duì)于一些功率不是太大的電路,我們也可以使用電容降壓方案,這種...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋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 |