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ripple電壓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林踐寫的 e化電子學實驗(上)(附試用版光碟片) 可以從中找到所需的評價。

另外網站訐估輸出漣波時注意輸出電容的ESL | ROHM TECH WEB也說明:2017年8月24日 — 思考方式與輸入電容相同,除了靜電容量之外,還必須考慮ESR或ESL等寄生成分的影響。不過,與輸入不同的是具有可施加的電流波形或負荷,因此會產生的電壓 ...

國立彰化師範大學 電子工程學系 陳勛祥所指導 葉峻利的 具有電流效率及快速暫態響應之可程式化輸出的低壓降穩壓器 (2010),提出ripple電壓關鍵因素是什麼,來自於快速暫態響應、低壓降穩壓器。

而第二篇論文國立臺南大學 系統工程研究所產碩專班 黃崇能所指導 蘇忠鉦的 具短路保護與複頻掃瞄超音波驅動器之研究 (2008),提出因為有 短路保護、超音波驅動器、複頻掃瞄的重點而找出了 ripple電壓的解答。

最後網站REGN 在Hi level 時有ripple, 是否會影響TS pin的電壓準位 ...則補充:Part Number: BQ25890 我們的產品是藍芽喇叭, 輸出瓦數是Mono 10W. 請教BQ25890的REGN電壓準位有ripple是否會影響電池的溫度偵測的準確性.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ripple電壓,大家也想知道這些:

e化電子學實驗(上)(附試用版光碟片)

為了解決ripple電壓的問題,作者林踐 這樣論述:

  本書希望藉由實際動手操作去瞭解二極體、電晶體、積體電路等電子元件的特性及其應用,同時在實驗中熟悉三用電表、示波器等儀器的操作,以及利用電子軟體去設計、模擬電子電路。此外,本書廣泛使用電腦與網路,並隨書附光碟,其內容涵蓋本書所使用軟體Tina Pro 6.0中文版及LabVIEW8.0試用版,讀者可自行選用。其實驗內容包括有:實驗準備與元件、模擬軟體、電子儀表與虛擬儀器、二極體之特性、整流電路、截波與箝位電路、特殊二極體與峰值檢測器、電晶體特性、共射極開關電路、共射極放大電路、串級放大電路、放大電路之回授、射極隨耦器與達靈頓電路、推挽式放大電路、C類放大器、電壓調整等。本書適合私立大學、

科大電子、電機系「電子學實習」課程。 本書特色   1. 本書教學中使用數位儀器、模擬軟體、電腦自動量測,與 業界有相似的工作環境以求同步接軌,提高初學者的競爭 力與學習動機。   2. 全彩印刷,實體照片降低學習困難度,提升教材接受度。   3. 本書廣泛使用電腦與網路,並隨書附光碟,其內容涵蓋本 書所使用軟體Tina Pro 6.0版(中文版)及LabVIEW 8.0試用 版,讀者可自行選用。

具有電流效率及快速暫態響應之可程式化輸出的低壓降穩壓器

為了解決ripple電壓的問題,作者葉峻利 這樣論述:

在本文中,我們設計一個可以利用外部控制信號產生四組輸出電壓(0 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V)的快速暫態響應低壓降穩壓器(Low Dropout Regulator, LDO)。藉由加入一個電壓緩衝器在誤差放大器與功率電晶體之間,使得穩壓器的電源抑制(power supply rejection, PSR)得到改善。在電壓緩衝器中加入一這顆NMOS(MT)電晶體來控制緩衝器的輸出狀態,以提昇低壓降穩壓器的電流效率。低壓降穩壓器利用0.35μm CMOS 2P4M 製程技術和採用HSPICE模擬,實驗結果顯示我們的低壓降穩壓器提供回復時間為0.6-μs的全負載暫態響應,且在全負載10

0 mA時過衝(overshoots)電壓與下衝(undershoots)電壓均小於27 mV,同時可在不同輸出電壓的電源抑制均大於80dB。

具短路保護與複頻掃瞄超音波驅動器之研究

為了解決ripple電壓的問題,作者蘇忠鉦 這樣論述:

摘要 本論文為設計並製作具備短路保護與複頻掃瞄控制之超音波驅動器, 內容包括使用頻率、諧波干擾、輸出功率與操作電壓範圍等等,皆列入設計考量。為降低成本,設計規劃將振盪級與前級驅動迴路模組化,以提高各機型互用率,高功率輸出端亦採用高效率橋式交換式交變迴路, 搭配串聯式諧振迴路與複頻掃瞄迴路控制使回路轉換效率高達95%以上,擺脫傳統超音波市場一般使用的高Q值窄頻帶單頻驅動系統,而以高Q值寬頻帶複頻驅動系統取代之,更以高速檢知迴路監控高功率輸出級輸出狀態,取代傳統驅動器僅有的保險絲式保護,以保險絲加上二級式保護系統使驅動主機、使用者與工作場所的安全性提高甚多,並降低維修服務成本。 最後

在本論文中於相同測定條件下以音壓檢測法分析市售機型與本研究所產出之機型比較,證明本研究所提出之超音波驅動器可達到極優異的性能表現。