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电感计算

爱问共享资料职业岗位频道提供电感计算资料,电感计算免费下载,包括电感计算,PFC电感计算 ,BOOST电感计算资料等,同时你也可以上传电感计算相关资料,分享给广大网友!
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    2010-11-24

    电感计算公式 2007-05-23 22:14 加载其电感量按下式计算: 线圈公式           阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),           设定需用 360ohm 阻抗,[立即查看]

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    2011-07-29

    开关电源PFC设计PFC 电感计算 PFC 即为功率因数较正器,其英文缩写为:Power Factor Correctio.通常Boost 功率电路的 PFC 有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续[立即查看]

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    2012-03-22

    开关电源方面的资料PFC电感计算通常Boost功率电路的PFC有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续模式有峰值电流控制,平均电流控制和滞环控制等。连续模式的基本关系:1. 确定输出电压Uo输入电网电压[立即查看]

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    2012-12-22

    经典内部电源资料,非常值得一看、、国外设计资料PFC电感计算通常Boost功率电路的PFC有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续模式有峰值电流控制,平均电流控制和滞环控制等。连续模式的基本关系:1. [立即查看]

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    2013-04-03

    电感计算公式电感的计算公式 什么叫电感在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感,电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯以下是各种电感线圈的图片    电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通[立即查看]

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    2017-09-21

    电感计算公式加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ? (2*3.14159) ? F[立即查看]

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    2017-09-21

    电感公式计算色环电感的误差计算,电感在电路中的最大允许偏差是指电感器上标称的电感量与现实电感的允许误差值。色环电感一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为?0.2%~?0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允[立即查看]

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    2017-09-26

    线圈电感计算2-1-1-17(线圈电感量的计算 在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。下面仅列出多种线圈电感量的计算方法以供参考,其推导过程这里不准备详细介绍。 在[立即查看]

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    2017-09-19

                                升压电感计算第一步:计算最小占空比:      Dmi=1-(Vsmax/VO)第二步:计导通时间比:      D1=Dmi X 预设占空比第三步:计算D2:      VO/VS=[立即查看]

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    2017-09-27

    电感线圈计算电感匝数的计算方法说明 阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此: 电感量(mH)=阻抗(ohm)?(2*3.14159)?F(工作频率)=360?(2*3.14159)[立即查看]

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    2010-10-21

    PFC 电感计算 通常 Boost 功率电路的 PFC 有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续模式有峰值电流控制,平均电流控制和滞环控制等。 连续模式的基本关系: 1. 确定输出电压Uo 输入电网电压[立即查看]

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    2012-03-03

    有关无线电电感的计算方法。[立即查看]

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    2011-08-24

    1.详细剖析PFC电感计算方法。开关电源工程师设计人员必学原理知识。 2.功率因数校正即(PFC)是十几年电源技术进步的重大领域,它的基本原理 是... 3.AC/DC整流电路中电流波形.谐波电流对电网. 4.PFC校正任务,PFC校正电路的选择. 5.PFC的控制方法: CCM的控制方法,计算匝数.[立即查看]

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    2011-09-04

    技术资料[立即查看]

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    2014-03-07

    超声、电气工程专业书籍[立即查看]

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    2017-09-25

    各种电感计算公式导线线径与电流规格表 表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请 绝缘导线(铝芯注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用) /铜芯)载流量 的估算方法 以下是绝缘导 线(铝芯/铜芯)载流量的估算 方法,这是电工基础,今[立即查看]

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    2017-09-21

    最新电感计算公式导线线径与电流规格表 表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 : 请绝缘导线(铝芯注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用: /铜芯)载流量的估算方法 铜线温度 以下是绝缘导线径 oooo60C 75C 85C 60C [立即查看]

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    2017-09-19

    加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) [立即查看]

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    2017-10-16

    线圈电感的计算电感(微亨)=匝数平方与线圈截面积的积比线圈长度 1.首先,绞入率:K=sqrt(1+(pi/m)2) 其中,m=h/d称为绞合系数.h为节距,d为圆周直径(精确值应该是该线芯中心到绞合中心的距离) 2.其次直流电阻:R0=K[立即查看]

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    2017-10-13

    电感计算公式[资料]第一种方法:加载其电感量按下式计算: 线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH) 设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ? (2*3[立即查看]

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    2017-10-13

    宝典电感计算公式共模电感和X电容值计算公式开关电源工作频率:fsw 共模滤波器是两阶的线圈电感 计算公式,在工作频率fsw处的衰减线圈的电感计算公式为Att=-24dB, 共模滤波器的转折频率fc=f电感三点式振荡电路sw*10(Att/4[立即查看]

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    2017-10-13

    空心电感计算公式2007-05-09 08:52 电感(微亨)=匝数平方与线圈截面积的积比线圈长度 在网上收集的电感计算公式!!! 第一批 加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) *[立即查看]

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    2017-10-13

    [教材]电感计算公式共模电感和X电容值计算公式开关电源工作频率:fsw 共模滤波器是两阶的线圈电感 计算公式,在工作频率fsw处的衰减线圈的电感计算公式为Att=-24dB, 共模滤波器的转折频率fc=f电感三点式振荡电路sw*10(Att[立即查看]

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    2017-10-13

    电感计算公式 二L=N2(AL L= 電感值(H) H-DC=0.4πNI / N= 繞線匝數(圈) AL= 感應係數 H-DC=直流磁化力 I= 通過電流(A) = 磁路長度(cm) 及AL值大小,可參照Micrometa對照表。例如:[立即查看]

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    2017-10-13

    电感线圈计算公式电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此: 电感量(mH)=阻抗(ohm)?(2*3.14159)?F(工作频率)=360?(2*3.14[立即查看]

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    2017-10-08

    [论文]电感计算公式共模电感和X电容值计算公式开关电源工作频率:fsw 共模滤波器是两阶的线圈电感 计算公式,在工作频率fsw处的衰减线圈的电感计算公式为Att=-24dB, 共模滤波器的转折频率fc=f电感三点式振荡电路sw*10(Att[立即查看]

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    2017-10-01

    [新版]线圈电感计算f0=125KHZ=0.125线圈公式 谐振电容: c 单位:PF 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH), 定[立即查看]

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    2012-02-28

    PCB板设计Rev. 1.3 4/06 Copyright © 2006 by Siico Laboratories AN31AN31INDUCTOR DESIGN FOR THE Si41XX SYNTHESIZER FAMILY1. [立即查看]

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    2011-10-05

    电感计算空心线圈电感量计算软件一个经验公式:L=(k*μ0*μs*N2*S)/   μ0 为真空磁导率=4π*10^(-7)。(10的负七次方)   μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1   N2 为线圈圈数的平方   S [立即查看]

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    15
    413.5KB
    2011-08-26

    硬件工程[立即查看]

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