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为了新手朋友更好理解这个电路的实际意义,我们举一个实际生活中的例子:假设家用热水器正在烧水,我们设定一个目标值为60℃,当水温检测到了60℃,热水器的加热元件会立刻跳闸切断加热电路,但是一旦停止加热水温马上就会下降也许是59.9℃低于了目标值,热水器的加热元件会立刻接通加热电路,水温开始回升超过60℃,切断加热……下面的波形是比较的输出信号。回差的大小取决于反馈电阻的大小,在本设计中反馈电阻越大,

摘要:本文分析了开关电路中尖峰电压的产生机理,指出MOS管寄生电容、线路寄生电感、大电流和快速开关是尖峰产生的三大主因。针对性地提出了通过延缓开关速度、并联吸收电容来抑制尖峰的方法,并推导了吸收电容的计算公式。进一步解释了实际工程中采用RC吸收电路的必要性,指出电阻能有效抑制电容引起的振铃现象。最后强调实际设计中需综合考虑效率、温升等因素调整RC参数,并提供了参数调整的实用判断方法:当MOS尖峰电

本文系统介绍了电子电路中的采样与比较电路设计方法。首先分析了电阻分压采样电路的优缺点,指出其适用于20V大功率直流电压采样等场景,但存在后级阻抗不确定等问题。进而引入运放电压跟随电路,解决了阻抗匹配问题。针对2000V高压采样等特殊场景,详细讲解了差分采样电路的设计原理和计算方法,重点阐述了其无需共地和抗干扰优势。最后预告了后续将讨论运放滤波和滞回比较电路设计。全文通过具体案例展示了从基础到进阶的

【电源设计实战:精准计算二极管温升】本文针对电源设计中二极管温升计算的难点,提出两种实用方法:1.基础方法通过提取规格书Vf-If曲线,用Excel拟合多项式公式计算导通损耗,相比传统平均法精度提升20%;2.进阶方法利用PLECS仿真工具建立热模型,直接导入规格书曲线,自动计算动态工况下的损耗和最终结温(案例中单管110℃/52W,并联方案105℃/17W)。文章强调二极管Vf是温度与电流的二元

此时我们发现20℃时,120HZ下的电容等效串联电阻竟然有恐怖的2.65欧,这个数值是我们前面用到的0.02欧的100多倍,那么温升将会非常疯狂。是参考频率下的ESR数据,电容行业基本上是以120HZ作为参考频率,所以我们前面计算出来的2.65欧和0.3975欧就是这个频率下的两个参考ESR,区别就是温度不同。基于前面的公式我们先算一下电容的功率,朋友们可以在模型在用平均值来计算,也可以用公式P=








