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  1. 三种电磁屏蔽的目的及原理详解. [导读] 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静屏蔽和高频电磁场屏蔽。. 三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护的区域中,原理都是利用屏蔽对外场的感应产生的效应. 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽 ...

  2. 2019年7月30日 · 1. 高压脉冲电阻R37,R39变化,原配电阻是2W,330K的四色环电阻,经测量变为360K,370K。 2. 电压异常采样电阻R38断路,原配电阻是2W,820K的四色环电阻,经测量断路。 都更换后整机恢复正常。 5)电磁炉不加热,不报警,又是康铜丝惹的祸. 主板为TM-SI-01D-A。 美的触摸屏电磁炉,能开机显示正常,但不加热,不报警。

  3. 2024年4月24日 · 变压器漏感对 整流电路 有着重要的影响。. 本文将详细解释变压器漏感的概念、原因以及其对整流电路的影响。. 漏感的产生 [2]是由于某些初级 (次级)通没有通过磁芯耦合到次级 (初级),而是通过空气闭合返回到初级 (次级)。. 导线的电导率大约为空气电导率 ...

  4. 2024年3月30日 · 1.电磁感应方式. 电磁感应方式是利用送电侧与受电侧之间产生的感应通量来传输功率,是普遍的无线供电方式,优点是电路结构简单,效率高,可以做到小型化且成本低。 缺点是传输距离短,容量受位置偏离的影响,必须一对一,精准对位才能充电。 电磁感应方式遵循法拉第电磁感应定律,法拉第电磁感应定律,是在消除通量变化的方向上产生感应电动势,如图4-1,简述即交流电生成变化的磁场,变化的磁场切割线圈再生成交流电。 方程如下:其中ΔΦ/Δt是极短时间内穿过线圈的通量的变化率。 线圈初级侧供给交流电压时会产生通量,为消除这些通量,次级侧产生感应电动势。 次级侧产生的功率可以用给设备充电。 用于送电初级线圈侧称为发射器,受电次级线圈侧称为接收器。 2.磁场共振方式.

  5. 2015年10月30日 · 大功率LED封装散热分析. 下图为LED封装结构图,由图分析出该封装散热途径如下: (1)LED芯片—封装透镜—外部环境 (2)LED芯片—键合层—内部热沉—散热基板—外部环境 (3)LED芯片—金线—电极—外部环境。. 由于封装体内部各材料的导热系数不同,因而大部分热量 ...

  6. 2024年3月21日 · 将功率密度卷出新高度,TI发布集成驱动GaN LMG21/3100和汽车级隔离DC/DC UCC33420-Q1. [导读] 功率密度是电源设计的永恒话题,而随着近年来各类创新应用对于功率等级的提高,要在同样甚至更小的体积中达成同样的供电需求,就势必要把功率密度推向更高的纬度。. 而 ...

  7. 2015年3月25日 · 21ic讯 Holtek继BS82系列之后,再度推出新一代内建12-bit A/D的Flash触控SOC MCU BS86D20A-3/BS86C16A-3。内建12-bit ADC可以用在撷取外界环境的模拟讯号,例如温度、湿度或其他电压讯号量测等等,适合应用在具备温

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