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当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。我们把这种电流与线圈的相互作用关系称其为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利”(H)。也可利用此性质制成电感元件。电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6 表示编号为 6 的电感。电感线圈是将缘的导线在缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和标法,标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示 1uH(误差 5%)的电感。
工业控制领域对于电压电流的控制有着严格要求,自然也少不了电源芯片的应用。近年来,医疗领域对电源芯片的需求日益加大。随着车联网的发展,汽车电子系统中的应用电路越来越多,对电源芯片的需求以及要求也越来越大,未来或将成为电源芯片的又一巨大应用领域。除了以上5大领域外,事实上各类需要用电的产品领域均可见到电源芯片的身影。四.电源芯片的选型选择正确的电源芯片看上去并无难事,但随着电源芯片技术的发展以及电子产品种类的增多,电源芯片的选型工作变得尤为重要,而且更加讲究技术含量。
在认识了这几个参数之后,你应该明白“外频≠前端总线频率(FSB)”了吧。 3.CPU对电源的要求——工作电压 工作电压是指CPU核心正常工作所需的电压。早期CPU的工作电压一般为5V,目前Pentium 4 CPU的核心工作电压仅为1.5V左右。提高CPU的工作电压可以提高CPU工作频率,但是过高的工作电压会带来CPU发热、甚至CPU烧坏的问题。而降低CPU电压不会对CPU造成物理损坏,但是会影响CPU工作的稳定性。因为降低工作电压会使CPU信号变弱,造成运算混乱。为了降低CPU电压、减小CPU发热,适应更高的工作频率,CPU工作电压有逐步下降的趋势。
IC芯片(Integrated CircuitChip)是将大量的微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上,做成一块芯片。IC芯片包含晶圆芯片和封装芯片,相应 IC 芯片生产线由晶圆生产线和封装生产线两部分组成。