电流波形的能量主要分布
发布时间:2019/1/10 21:51:18 访问次数:1184
用电流探头(TEK公司的TCP⒛2)测试流过FB5的电流J的波形及A5Ⅴ1、Ⅴcc引脚上的电压σ的电压波形和电流J的波形,如图5,21、图5,”所示:由数字信号理论可知, LFE2M50E-6FN900C-5I电流波形的能量主要分布在频率FO以内的13MHz的谐波上,其中F°=0,s/r,r为沿变化时间3由波形可知它的上升沿为511s左右,可以判断它的能量主要分布在13~100MHz的频率之间c在13~100MHz内,磁珠的感性阻抗X在笏~35Ω之间变化,根据公式L(D=z/(加⒃换算,电感L在硐~3oo nH之间;阻性阻抗在9~s~ωΩ之间。由电流f波形可知,df/dr最大处达到约30mVⅡ,那么这个数量级的电流变化率,由于磁珠的电感特性,会在电源输入端产生伏特级的反电动势;又由于磁珠的阻性阻抗,叠加
上一R・J项(也是伏特级),就会导致Ⅴcc引脚上电压σ很大的跌落和上冲,如 图5.20所示。
用电流探头(TEK公司的TCP⒛2)测试流过FB5的电流J的波形及A5Ⅴ1、Ⅴcc引脚上的电压σ的电压波形和电流J的波形,如图5,21、图5,”所示:由数字信号理论可知, LFE2M50E-6FN900C-5I电流波形的能量主要分布在频率FO以内的13MHz的谐波上,其中F°=0,s/r,r为沿变化时间3由波形可知它的上升沿为511s左右,可以判断它的能量主要分布在13~100MHz的频率之间c在13~100MHz内,磁珠的感性阻抗X在笏~35Ω之间变化,根据公式L(D=z/(加⒃换算,电感L在硐~3oo nH之间;阻性阻抗在9~s~ωΩ之间。由电流f波形可知,df/dr最大处达到约30mVⅡ,那么这个数量级的电流变化率,由于磁珠的电感特性,会在电源输入端产生伏特级的反电动势;又由于磁珠的阻性阻抗,叠加
上一R・J项(也是伏特级),就会导致Ⅴcc引脚上电压σ很大的跌落和上冲,如 图5.20所示。
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