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  • 交流电源频率公式
    2020-12-24 17:13:42

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    时间:2020-12-24 本页为您甄选多篇描写频率与转速的公式,频率与转速的公式精选,频率与转速的公式大全,有议论,叙事 ,想象等形式。文章字数有400字、600字、800字....想做一个'lc振荡电路'产生正弦波到'方波产生电路'形成一个方波,频率100kHz不变的电路,求大神看看哪错了 想做一个'lc振荡电路'产生正弦波到'方波产生电路'形成一个方波,频率100kHz不变的电路,求大神看看哪错了左边lc振荡电路,右边方波产生电路 随便感谢@牛角尖...

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    电压、电流、频率计算常见公式以及参数认识

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    在这里插入图片描述

    2、电阻热噪声:

    由于电阻的热运动产生无规律运动引起的起伏声电流现象。
    功率密度:
    在这里插入图片描述
    其中玻尔兹曼常数在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    f频带内噪声电压和电流:
    在这里插入图片描述

    3、散粒噪声:

    shot noise=泊松噪声poisson noise
    Shot noise存在的根本原因是因为光是由离散的光子构成(光的粒子性),服从泊松分布,
    在这里插入图片描述,其中q为电子常量1.6e-19,i为电流,Δf为频带

    4、ADC参数

    分辨率LSB:Least Significant Bit,在这里插入图片描述,n位ADC位数

    **INL:**Integral nonlinearity,积分非线性误差,指ADC给定输入所有包含全部差分线性误差的累积代数和,一般ADC都会给出INL=nLSB,n可以是小数。
    ppm与LSB转换:
    在这里插入图片描述,n表示ADC位数

    **DNL:**Differential nonlinearity,差分非线性误差,是ADC器件的关键静态参数,可以看做相邻转化步进的线性误差。
    在 ADC 中从一个数字转换到下一个数字转换应该有严格的 1 LSB 模拟输入的变化,但是模拟信号对应于 1 LSB 数字变化可能大于或小于 1 LSB 的地方,被称为 DNL 误差。

    转换精度: 在这里插入图片描述
    Vc_sample是ADC内部的采样电容引起的误差;
    Vshift一般是外围电路带来的偏移;
    Vnoise是综合前端的驱动电路和ADC得出的噪声电压;
    Vref一般是由参考电压的散差引起的误差。

    THD:Total Harmonic Distortion,总谐波失真
    在这里插入图片描述
    AD7766中
    在这里插入图片描述
    百分比与dB转换在这里插入图片描述,其中n位芯片给出的dB数,比如-112dB,转换成百分比为:2.51*10-6=0.00025%
    谐波失真是指输出信号比输入信号多出的谐波成分,是系统不完全线性造成的,所有附加谐波电平之和称为总谐波失真。

    SNR:Signal-Noise Ratio,信噪比
    理想N位ADC的理论SNR为:SNR=6.02N+1.76dB
    在这里插入图片描述,A表示信号幅度

    SINAD:信纳比
    在这里插入图片描述
    换算成dB:在这里插入图片描述
    S是信号功率;N是噪声功率;D是失真功率,一般失真功率取2到5次谐波的功率和。

    ENOB:有效转换位数
    由于AD器件不能够做到完全线性,总是存在零点几位或者甚至一位的精度损失,从而实际影响到ADC的分辨率,降低AD的转换位数。一般情况下,信号幅度越大,信号频率越低,所得到的的有效转换位数就越多。

    SFDR:Spurious-Free Dynamic Range,无杂散动态范围
    在通信应用中或许最重要的指标就是它的无杂波动态范围。ADC 的 SFDR 被定义为信号幅度的均方根值对峰值杂波频谱成分的均方根值之比。
    在这里插入图片描述
    CMRR:common-mode rejection ratio共模抑制比
    在这里插入图片描述,ΔVCM为共模电压变化,ΔVOS为输入失调电压变化。对于运放来说共模电压VCM=(V++V-)/2,如果是双电源设计,VCM=0V。

    其他待继续更新!!!

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    1 引言

    由于电磁兼容的迫切要求,电磁干扰(EMI)抑制元件获得了广泛的应用。然而实际应用中的电磁兼容问题十分复杂,单单依靠理论知识是完全不够的,它更依赖于广大电子工程师的实际经验。为了更好地解决电子产品的电磁兼容性这一问题,还要考虑接地、电路与PCB板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。本文通过介绍磁珠的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容设计中的重要性与应用,以期为设计者在设计新产品时提供必要的参考。

    2 磁珠及其工作原理

    磁珠的主要原料为铁氧体,铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料,铁氧体材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,它可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常应用于高频情况,因为在低频时它们主要呈现电感特性,使得损耗很小。在高频情况下,它们主要呈现电抗特性并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体可以较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由它的电阻特性决定的。

    对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率和饱和磁通密度。磁导率可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随着频率的增加而增加。因此它的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,如图1所示,电感L和电阻R都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。

    在高频段,阻抗主要由电阻成分构成,随着频率的升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小,但是,这时磁芯的损耗增加,

    电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式消耗掉。在低频段,阻抗主要由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,电感L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高品质因素Q特性的电感,这种电感容易造成谐振,因此在低频段时可能会出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。

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    磁珠种类很多,制造商会提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加元件阻抗(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声能力可能不如预期的多,可以采用多串联几个磁珠的办法。

    值得注意的是,高频噪声的能量是通过铁氧体磁矩与晶格的耦合而转变为热能散发出去的,并非将噪声导入地或者阻挡回去,如旁路电容那样。因而,在电路中安装铁氧体磁珠时,不需要为它设置接地点。这是铁氧体磁珠的突出优点。

    3 磁珠和电感

    3.1 磁珠和电感的区别

    磁珠由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去,因此说电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,例如一些RF电路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则常采用磁珠。

    3.2 片式磁珠与片式电感

    3.2.1 片式电感

    在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件,这些元件包括片式电感和片式磁珠。在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路、振荡电路、时钟电路、脉冲电路、波形发生电路等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高品质因素Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR,定义为元件在没有交流信号下的直流电阻)、额定电流和低Q值。当作为滤波器使用时,希望宽的带宽特性,因此并不需要电感的高Q特性,低的直流电阻(DCR)可以保证最小的电压降。

    3.2.2 片式磁珠

    片式磁珠是目前应用、发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,片式铁氧体磁珠的结构和等效电路如图2所示,实质上它就是1个叠层型片式电感器,是由铁氧体磁性材料与导体线圈组成的叠层型独石结构。由于在高温下烧结而成,因而具有致密性好、可靠性高等优点。两端的电极由银/镍/焊锡3层构成,可满足再流焊和波峰焊的要求。在图2所示的等效电路中,R代表由于铁氧体材料的损耗(主要是磁损耗)以及导体线圈的欧盟损耗而引起的等效电阻,C是导体线圈的寄生电容。

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    片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz以上,但是低频信号也会受到片式磁珠的影响。

    片式磁珠不仅具有小型化和轻量化的优点,而且在射频噪声频率范围内具有高阻抗特性,可以消除传输线中的电磁干扰。片式磁珠能够降低直流电阻,以免对有用信号产生过大的衰减。片式磁珠还具有显著的高频特性和阻抗特性,能更好的消除RF能量。在高频放大电路中还能消除寄生振荡。有效的工作在几个MHz到几百MHz的频率范围内。

    片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响,另外,如果工作温升过高,或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不利的影响。

    3.2.3 片式电感与片式磁珠的使用

    是使用片式磁珠还是片式电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感,而在需要消除不需要的EMI噪声时,则使用片式磁珠是最佳的选择。片式电感的应用场合主要有: 射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。片式磁珠的应用场合主要有: 时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口、并口、键盘、鼠标、长途电信、本地局域网等),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机,电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。

    4 磁珠的选用与应用

    由于铁氧体磁珠在电路中使用能够增加高频损耗而又不引入直流损耗,而且体积小、便于安装在区间的引线或者导线上,对于1MHz以上的噪声信号抑制效果十分明显,因此可用作高频电路的去耦、滤波以及寄生振荡的抑制等。特别对消除电路内部由开关器件引起的电流突变和滤波电源线或其它导线引入电路的高频噪声干扰效果明显。低阻抗的供电回路、谐振电路、丙类功率放大器以及可控硅开关电路等,使用铁氧体磁珠进行滤波都是十分有效的。铁氧体磁珠一般可以分为电阻性和电感性两类,使用时可以根据需要选取。单个磁珠的阻抗一般为十至几百欧姆,应用时如果一个衰减量不够时可以用多个磁珠串联使用,但是通常三个以上时效果就不会再明显增加了[7]。如图3示出了利用两只电感性铁氧体磁珠构成的高频LC滤波器电路,该电路可有效的吸收由高频振荡器产生的振荡信号而不致窜入负载,并且不降低负载上的直流电压。

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    由于任何传输线都不可避免的存在着引线电阻、引线电感和杂散电容,因此,一个标准的脉冲信号在经过较长传输线后,极易产生上冲及振铃现象。大量的实验证明,引线电阻可使脉冲的平均振幅减小,而引线电感和杂散电容的存在,则是产生上冲和振铃的根本原因。在脉冲前沿上升时间相同的条件下,引线电感越大,上冲及振铃现象就越严重,杂散电容越大,则使波形的上升时间越长,而引线电阻的增加,将使脉冲的振幅减小。在实际电路中,可以利用串联电阻的方法来减小和抑制上冲及振铃。图4给出了利用一个电阻性铁氧体磁珠来消除两只快速逻辑门之间由于长线传输而引起的振铃现象。

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    铁氧体抑制元件还广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体磁珠,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。两个元件的数值大小与磁珠的长度成正比,而且磁珠的长度对抑制效果有明显影响,磁珠长度越长抑制效果越好。

    普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用磁环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。

    不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。

    EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有一个较好的方法是让穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干扰的抑制原理,合理使用它的抑制作用。

    铁氧体抑制元件应当安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体磁环和磁珠构成的吸收滤波器,除了应选用高磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路中对高频成分所呈现的电阻大约是十至几百欧姆,因此它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,在低阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)中使用将非常有效。

    5 结论

    近年来,由于电磁兼容的迫切要求,铁氧体磁珠得到了广泛的应用,尤其是片式铁氧体磁珠。在各种现代电子产品中,为了达到电磁兼容的要求,几乎都采用了这类元件。但值得注意的是,这类元件品种繁多,性能各异,不像阻容元件那样的系列化、标准化,所以,必须全面了解各种铁氧体磁珠的特性,并根据实际情况,恰当的选择与使用这些元件才能收到满意的效果。

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  • 1.使用电源安全性 12V直流电比12V交流电对人体更安全,人体电阻降低情况时,12V交流电仍有可能会电死人,12V直流电100%不会电死人。 2.电源电波图形 直流电的图形(电压)是一条直线(可以说频率为0Hz)电压恒定(理想情况时...

    1.使用电源安全性

    12V直流电比12V交流电对人体更安全,人体电阻降低情况时,12V交流电仍有可能会电死人,12V直流电100%不会电死人。

    2.电源电波图形

    直流电的图形(电压)是一条直线(可以说频率为0Hz)电压恒定(理想情况时) 。交流电的电压图形是正弦曲线(波浪型)(理想情况时)电压周期性在每一时刻都不一样频率=50Hz或60Hz但肉眼看通电后的电灯泡没有感觉。

    3.电源结构组成

    首先,我们需要知道结构的结构,从主电源变压器,滤波器和稳压电路的直流电源的直流电源。交流电源主要由高频电压、整流电路、直流低压负载组成。

    4.电源制作难度

    直流电制作一个简易多种教学方法,交流电制作过程复杂需专门机器。

    5.电源损耗

    直流电源传输损耗大,不适合长距离传输。交流电源传输损耗小,适用于长距离传输。

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    6.电源使用

    直流电压稳定性并且适合于非白噪声的声音的电子产品(例如计算机等电视收音机)。交流电要经过整流/开关控制电源等变为直流电才能进行供电子产品可以使用。

    7.电源测量

      a)用数字万能表测量,分别用20V交流电压及20V直流电压档测量,结果会不一样。  b)简单测量法:用感应电笔(非普通用电笔)放在电线包皮外,12V交流电仍会有显示,12V直流无显示。

    8.计算方式

    同是对一个电阻负载(灯泡)供电时好似电流公式功率公式都相同无差别,对非电阻负载(电机等)供电时参考以上两个回答(好像电流功率公式不一样交流还要加上频率等变量)。

    9.电源峰值

      根据电压图型,12V交直流电的瞬间峰值电压不一样,瞬间峰值电压(12V直)≡12V,瞬间峰值电压(12V交流)=√2×12V。

    10.电源变压

    分别对12V交直流电进行变压处理使用的原理不一样,对12V交流电:多数采用线圈变压器处理(包含电流行 性 感冒应器电压感应器(用於大厦总总电能 表使用)都是此原理)变压原理简易变压设备复杂(指体积/制作工艺)。对12V直流电:多数采用逆变器(电子)处理(包含冰箱稳压器/电脑UPS都是此原理)变压原理复杂变压设备简易(体积小)或复杂(制作工艺复杂(除非机器生产))。

    11.电流转化

    12V交流电转为12V直流:简易(二极管+电容+稳压管),12V直流电转为12V交流:复杂(起震器)

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