| D Channel D信道 |
| 速度为16 kbps(基本速度)或者64 kbps(主要速度)的全双速ISDN信道。 |
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| D-ISDN |
| 宽带综合服务数字网路 |
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| Data Circuit-terminating Equipment 数据电路终端设备 |
| 在传输链路中,放在用户端的设备,它提供链路一切必要的终端功能。它可能是属于用户的,也可能是属于服务商的。 |
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| Data Terminal Equipment (DTE) 数据终端设备 |
| 数据的一部分,它作为数据源、目的地,或者既是数据源又是目的地,按照协议为数据通信提供控制功能。DTE包括电脑、协议转换器及多路复用器。 |
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| DBS |
| 直接广播卫星 |
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| DC Bias 直流偏置 |
| 它是指,除了随时间变化的电流外,加在一个磁绕组上的直流电流(DC)。 加了直流偏置后的电感量是铁粉磁芯的一项技术指标。随着偏置电流的增大, 电感量会逐渐下降。 |
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| DC Filter 直流滤波器 |
| 把直流电流中的交流脉动和纹波清除掉的滤波电路。通常是用一只电感器和 一只电容器构成的。 |
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| DC Stress直流退火 |
| 在存在直流磁的情况下对磁性材料进行退火,这样做可以增强磁性材料的性能。 |
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| DC-DC Converter (CoEv) 直流-直流转换器 |
| 把直流输入电压(通常是未经稳压的直流电压)转换为经过稳压的直流输出 电压的电路或者装置。输出电压可能低于、高于输入电压,或者和输入电压 相同。开关型稳压器的直流-直流流转换电路通常需要一只电感器或者变压器 来实现输出电压的调节。与非开关型稳压器比较,开关型稳压电路的效率比 较高。 |
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| DC-DC Converter (Raychem) DC-DC转换器 |
| 把直流输入电压转换成一个稳定的输出电压的一种电路或者器件。输出电压可能低于、高于输入电压,或者与输入电压一样。与非开关技术比较,开关式DC-DC转换器可以达到高的功率效率(参阅“升压稳压器或降压稳压器”)。 |
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| DCE |
| 数据通信设备(EIA扩展)或者数据电路终端设备(CCITT)-把通信电路与终端设备(数据终端设备)连接起来的设备。可以把调制解调器看作是DCE。 |
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| DCR (DC Resistance) (CoEv) 直流电阻 |
| 一只电感器对于直流电流(不是交变电流)的电阻。在设计电感器时往往把 直流电阻设得尽可能小。直流电阻的单位是欧姆,通常给出它的最大值。 |
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| DCR (DC Resistance) DCR(直流电阻) |
| 电感器绕组在没有交流电流时测量到的电阻值。在设计电感器时往往尽量减少直流电阻。直流电阻的单位是欧姆,通常给出最大额定值。 |
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| Decoupling 退耦、去耦 |
| 这是指磁路中由磁动势(MMF)产生的磁通量大部分是散布在磁性材料的周 围,而不是进入磁性材料里面。 |
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| Dedicated Line 专用线路 |
| 安装在私人网路的两个场所之间的一种传输电路,它一直是“接通”着的,随时可以使用。 |
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| Demagnetization Curve 去磁曲线 |
| 磁滞回环的一部分,它在剩余磁感应(BR)与矫顽力(HC)之间。 |
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| Demagnetized 去磁 |
| 这磁性材料的一种状态,用衰减的交变磁场把剩余磁感应减小到接近等于零。 交变磁场是连续地衰减的正弦磁场。也可以用脉冲直流磁场进行初步去磁, 但是比较费事,并且会有剩余磁化。 |
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| Demodulation 解调制 |
| 与调制相反的过程,它是把数据从调制了的载波中取出来的过程。 |
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| Density 密度 |
| 参阅“功率密度”。 |
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| Derating 降低额定值,降额 |
| 对于一个DC-DC转换器,当它在工作在较高的温度时,输出功率降低的数值。通常给出最常见的工作温度范围。参阅“对流冷却”。 |
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| Dial Up 拨号 |
| 是电话网通过交换电路连接起来一种通信。 |
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| Dielectric 介电材料 |
| 用于防止电路中两点变成通电连接的材料。有时称作介电壁垒。 |
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| Dielectric Strength - Electric Strength - Hipot 介电强度 - 电气强度 - 高压 |
| 信号隔离变压器的两个最主要、最基本也是独一无二的特性, 即平衡和物理隔离,也就是介电壁垒。物理上把源边绕组和副边绕组(或者电网一侧和芯片一侧)分开,可以保证低电压电路安全地连接到可能出现高电位的电路结 点,而且不存在导电性的通路。变压器的额定电压是根据介电强度确定的,用交流电压有效值(VACRMS)或直流电压(VDC)表示。变压器保证原边绕组与 副边绕组与很强、但低于额定介电电平的瞬变电压隔离。大多数电信应用的典型介电电平是1500VACRMS,延续作用时间为1分钟。在某些可能出现的电压 下,会出现漏电流流过起保护作用的绝缘。当漏电流的幅度超过预定的电平时(典型数值是500),便出现绝缘层击穿,或者介电层击穿。根据UL 1950(5.3.2),“在施加测试电压时所引起的电流不受限制而迅速上升时,便认为己经出现绝缘层击穿,也就是说,绝缘层不再限制电流的流动。电晕放 电或者瞬间出现的一次火花并不认为是绝缘层击穿。” |
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| Dielectric Withstand Voltage (CoEv) 电介质的介电强度 |
| 引起电介质击穿的电压。当电介质击穿时,互相绝缘的导体,或者导体和磁 芯之间能够导电。变压器的原边绕组和副边绕组之间能够承受击穿电压的能力。 |
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| Dielectric Withstand Voltage (Raychem) 介电质的耐压 |
| 绝缘材料在未击穿时可以承受的最高电压(出现穿通或者电弧)。 |
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| Differential Mode 差模 |
| 电流流动的方式,这时电流在两个导体中流动时,它们的相位相差180 度, 而幅度则相同。 |
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| Differential Mode Current 差模电流 |
| 这是需要的信号电流,在传送信号的导体和返回(地)的导体上流动的电流 方向是相反的,大小相同。 |
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| Differential Mode Noise (CoEv) 差模噪音 |
| 也称作正常模噪音。这是在两条线上不一样的电干扰,它是在两条线之间出 现的噪音。 |
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| Differential Mode Voltage 差模电压 |
| 产生大小相等但方向相反的直流电流、从而实现所需要功能的电压。它产生差模电流。 |
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| Digital Signal 0(DS-0) 数字信号0 (DS-0) |
| 以64 kbps传送的北美数字分层信号标准。Digital Signal Level 0是全球性的标准。对于PCM数字化声音信道,传输速率为64 kbps。每个DS1(T1)信号存在24个 DSO。 |
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| Digital Signal 1 (DS-1) 数字信号1 (DS-1) |
| 以2.544 Mbps传送的北美数字分层信号标准。支援24个DS-0信号。这个名词通常与T-1交换使用,然而DS-1信号可能会在其它的传输系统中进行交换。 |
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| Disable 失效 |
| 拉下enable讯号以关闭元件的行为。如果有一个元件,EN讯号为低准位,则EN讯号必须落至典型为1.5V的临界电压以下。 |
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| Disaccommodation导磁率减落 |
| 磁性材料在受到干扰后导磁率的下降,是在温度恒定、在一段时间中测定的。 在经过磁性调理后得到的导磁率除以第一次测量到的导磁率,再乘以时间间 隔比值(以10为底)的对数。 |
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| Discrete Air Gap 不连续的间隙气隙 |
| 磁性材料在受到干扰后导磁率的下降,是在温度恒定、在一段时间中测定的。 在经过磁性调理后得到的导磁率除以第一次测量到的导磁率,再乘以时间间 隔比值(以10为底)的对数。 |
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| Distortion 畸变 |
| 实际的周期性波形偏离理想波形的情况。用我们需要信号的百分数来表示。 在数学上,畸变可以用谐波频率来表示。对于仪器变压器,这个参数相当重要。 |
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| Distributed Air Gap 分布气隙 |
| 这是铁粉末磁芯的主要特点。这是由于许多均匀地分布在整个磁芯中的微小 间隙形成的结果。在典型的MPP磁芯中,在用铁粉末制造的磁芯中,这些分 开的气隙数量多达几百万。因而与磁路中只有一个或者两个分开的气隙的磁 芯比较,漏磁通密度是最小的。 |
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| Distributed Capacitance (CoEv) 分布电容 |
| 在电感器中,每匝导线或者导体都起电容器极板的作用。每一匝导体合在一 起形成电容,称作分布电容。分布电容是与电感器并联着的。电感和分布电 容的并联电路会在某个频率产生谐振,这个频率称作自振频率(SRF)。一 个电感器的分布电容越小,它的自振频率就越高;相反,如果分布电容越大, 它的自振频率就越低。 |
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| Distributed Capacitance (Raychem) 分布电容 |
| 在电感器中,导线或者导体的每一匝起电容器极板的作用。每一匝起的电容作用合起来可以用一个电容参数表示,称作分布电容。它是与电感器并联的。这并联的电路会产生谐振,称作自振频率(SRF)。 对于给定的电感值,分布电容量低时,这个感器会产生较高的SRF。反之亦然。 |
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| Distributed Power 分散供电,分布供电 |
| 系统级的结构,其中转换器是由一个集中的电源线就地为每个子总成/元件供电(而且电平是不同的)。至于用那一种类型的分散供电系统,在很大程度上取决于具体应用的需要。 |
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| DLC |
| 数字回路载体 |
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| DLEC |
| 数字局域载体 |
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| DMT |
| Discrete Multitone。在DMT中,大量的低速率载波频率是以低速率的QAM调制来传送一个高速率的数据流。DMT是用于ADSL,己经提出来用于VDSL。 |
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| DOCSIS |
| 在电缆系统上传送数据的接口标准(Data Over Cable System Interface Specification)。 |
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| Drift 漂移 |
| 假定所有其它运作参数(负载、输入电压等)不变的情况下,转换器输出电压在一定时间内的变化。通常是经过一段时间的升温后给出的指标。 |
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| DSL |
| 数字用户线路-是ISDN BRI信道的别名。工作在基本速率接口(有两个64kbps的电路交换信道,一个16kbps分组交换信道),DSL可以同时沿同一个方向传送声音和数据信号。并用于呼叫信息及用户数据的发信数据。 |
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| DSLAM |
| 数字用户线路连接多路复用 |
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| DSP |
| 数字信号处理器-用数字技术来处理信号的传送。 |
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| Duty Cycle 占空比 |
| 在单位时间中最大值所占用的时间。换句话说,在开关电源中,就是方波中 处于高电平的时间所占的百分比。 |
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| DWDM |
| 密集波分多路复用 |
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| Dynamic Load 动态负载 |
| 迅速变化的输出端负载。通常是用负载变化的数值及变化率来表示。 |
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| Dynamic Response 动态响应 |
| 当转换器突然接上或切断输出负载时,输出电压出现的超调。超调给出了转换器在高频时的输出阻抗。参阅“输出阻抗”。 |
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| E1 |
| 用于在电话网上传送数据的数字设备中使用的一个名词,传送数据的速率为2.046 Mbpps。相当于欧洲的T1。 |
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| E3 |
| 在欧洲数字基础设施中可以传送最高速率(34 Mbps)。 |
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| Echo Cancellation 反射的抵消 |
| 发送器/接收把被传送的信号抵消掉的处理方法,以便能更好地“听到”所接收的信号。 |
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| Eddy Current Losses (CoEv) 涡流损耗 |
| 这是与磁性材料的电阻以及材料中的感应电压有关的磁芯损耗。涡流与材料 的电阻率成反比,与磁通密度的变化速度成正比。在绕组中和在导体中的涡 流所引起的损耗有两种:接近效应引起的损耗和趋肤效应引起的损耗。至于 磁芯损耗,在磁场中,围绕磁力线的电场是交变磁通所引起的。如果磁芯材 料有导电性,就会产生涡流。涡流是在垂直于磁力线的平面中流动,它会引 起涡流损耗。涡流损耗和磁滞损耗是磁芯的主要损耗。在粉末磁芯中,随着 频率升高,涡流损耗会变成主要的损耗。 |
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| Eddy Current Losses (Raychem) 涡流损耗 |
| 在电感器的磁芯及绕组中都存在涡流损耗。绕组(或者导体)中的涡流损耗有两种类型:邻近效应和趋肤效应引起的涡流损耗。至于磁芯损耗,在磁场中,磁力线四周 的电场是由交变磁力线所产生的,如果磁芯材料存在导电性,就会产生涡流。涡流在一个垂直于磁力线的平面中流动,由于这个现象而造成损耗。 |
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| EDGE |
| 全面发展的加强数据速率 |
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| Effective Area 等效面积(AE) |
| 对于一定几何形状的磁芯,如果一个假想的、用同样材料制造的圆环形磁芯 的磁路所起的磁性作用与前述磁芯相同,这个圆环形磁芯的横截面积就是前 述磁芯的等效面积。 |
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| Effective Length 等效长度(le) |
| 对于一定几何形状的磁芯,如果一个假想的、用同样材料制造的圆环形磁芯 的磁路所起的磁性作用与前述磁芯相同,这个圆环形磁芯的长度就是前述磁 芯的等效长度。 |
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| Effective Permeability 等效导磁率(μe) |
| 对于含有气隙或者间隙的磁路,如果一个假想的、各向均匀的磁性材料电抗 或者总导磁率同它是一样的,那么这个各向均匀磁性材料的导磁率称作前述 磁路的等效导磁率。 |
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| Effective Volume 等效体积(Ve) |
| 对于一定几何形状的磁芯,如果一个假想的、用同样材料制造的圆环形磁芯 的磁路所起的磁性作用与前述磁芯相同,那么这个圆环形磁芯的体积就是前 述磁芯的等效体积。 |
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| Efficiency 效率 |
| 输出总功率与输入总功率之比,用百分数表示。效率用下面公式计算:效率=(输出总功率)/(输入总功率)。效率通常是在电网电压为正常,输出电压达到额定值的条件下进行测量的。 |
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| Electromagnetic Interference电磁干扰(EMI) |
| 这是不需要的任何形式电能。电磁干扰,噪音,干扰三者可以互相代替使用。 |
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| Electrostatic Discharge (ESD) 静电放电(ESD) |
| 存在静止电荷的两个物体相当靠近时产生的电弧或者放电的电流。 |
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| Electrostatic Shield 静电屏蔽 |
| 参阅“Faraday屏蔽”。 |
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| EMI 电磁干扰 |
| EMI是电磁干扰的简称。不论它是什么形式,都是不需要的电能。EMI与干扰一词可以互相代替使用。 |
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| EMI Filter EMI滤波器 |
| 装在电网供电的转换器输入端的滤波器,它减少EMI对转换器以及有关系统的影响。 |
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| Enable 致能 / 使能 |
| 拉起enable讯号以启动元件的行为。如果有一个元件,EN讯号为低准位,则EN讯号必须超过典型为1.5V的临界电压之上。 |
| 同义词: EN |
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| Enable High/Low 高/低准位致能 / 高/低电位使能 |
| 某些USB控制器晶片具有致能逻辑,要求电源开关为低准位有效,而其余的晶片则要求开关为高准位有效。此讯号将接到所选择元件的enable接脚。 |
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| Enclosure 壳体,机壳,外壳 |
| 用于封装转换器的外壳或者容器。一般而言,转换器是封装在塑料或者金属壳中。 |
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| Energy Storage 储存能量(.5LI2) |
| 可以储存在一只电感器中的磁能数量,用微焦耳表示。它等于电感量(单位 为微享即μH)与电流(I)平方的乘积一半。 |
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| Energy Storage Inductors 储能电感器 |
| 用于储存能量的电感器,用于功率转换,它起的作用不是滤波或者调谐。 |
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| Enterprise Network 企业网 |
| 一个机构的大型公司网路。 |
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| Equivalent Series Inductance 等效串联电感(ESL) |
| 和“理想”电容器串联的电感。它是引线、端子、电极等产生的。 |
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| Equivalent Series Resistance (ESR) 等效串联电阻 |
| 和一个“理想”电容器串联的电阻。它包括引线电阻及端子的损失等。当用于高频时这是一个重要的参数。 |
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| Error Amplifier 误差放大器 |
| 在转换器的控制反馈回路中使用的运算放大器或者差动放大器。当输出(用一个分压电路分压后产生的电压)与基准电压有差别时,误差放大器产生一个误差电压。这个误差电压用于调节PWM的运作,以便纠正所敏感到的输出电压。有时也称作参考放大器。 |
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| Ethernet 以太网 |
| 由Xeros公司发明并与Xeros、Intel以及数字设备公司联合开发的一种基带LAN规范 。以太网工作在10 Mbps,使用CAMA.CD在同轴电缆上运作。关于以太网,IEEE已经提出一系列的标准,称作IEEE 802.3。 |
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| Excitation Current 激磁电流 |
| 克服磁芯损耗、开始在电感器中产生磁能(或者磁通量)所需要的电流。 |
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| Failure Mode 故障模式 |
| 转换器不符合要求或者变得不符合技术参数规范的原因。 |
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| Fan Cooled 风扇冷却 |
| 见“强迫冷却”。 |
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| Faraday Shiel Faraday屏蔽 |
| 在变压器中减少电容耦合的静电屏蔽。屏蔽是放在变压器的初级绕组与次级绕组之间,,它有效地降低了输出的共模噪音。 |
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| Fault Mode Current 故障模式电流 |
| 当输出端短路时,转换器吸收的输入电流。 |
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| FDM |
| 频分多路复用 |
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| FDMA |
| 频分多址联接 |
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| Federal Communications Commission (FCC) 联邦通信委员会(FCC) |
| 美国政府负责制定有关传导性及无线发射的标准、负责管理测试传导性及无线发射的机构。这些是有关系统的标准,但用于确定转换器的规范。参阅“电磁干扰”。 |
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| Feed Forward 前馈 |
| 通过直接敏感转换器的输入电压来改善稳压性能的方法。参阅“输入电压波动时的稳压”。 |
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| Ferrite Core 铁氧体磁芯 |
| 铁 氧体是一种磁性材料。它是氧化铁和其它元素的混合物,是结晶分子结构。晶体结构是在很高的温度下、温度按一定方式改变、在一定时间内烧结铁氧体材料而成的 ‘。铁氧体的成份一般是xxFe204,其中xx代表一种或几种材料。其中最流行的金属组合是锰和锌(MnZn)以及镍和锌(NiZn)。这些金属可以很 容易进行磁化。 |
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| Ferrite/Ferrite Cores 铁氧体/铁氧体磁芯 |
| 铁氧体是一种磁性材料,它由铁的氧化物和其他元素形成的结晶分子结构。 是在很高的温度下烧结一段时间并且按一定方式降低温度而形成结晶的。铁 氧体的成份一般是xxFe2O4,这里xx代表一种或者几种其他元素。最常用的金 属是锰和锌(MnZn)以及镍和锌(NiZn)。这种材料容易磁化,而且矫顽力 很小。这种陶瓷磁芯是由氧化铁、锰、锌或者镍组成,产品做成各种形状和 不同的尺寸。EE、PQ、UU、ETD以及双片形的磁芯用于高频功率转换器。 在电信和功率产品中则使用罐形磁芯、EP和RM等类型的磁芯。磁棒和磁珠 用于射频产品。 |
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| Ferromagnetism 铁磁性 |
| 铁磁材料的微磁场会顺着外加磁场、与外加磁场平行,形成比外加磁场强得 多的磁场。铁磁材料的导磁率远远地高于空气的导磁率(空气的导磁率是1)。 当温度高于居里温度时,铁磁材料变成顺磁铁。 |
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| Ferroresonat Transformer 铁磁谐振变压器 |
| 变压器中的一部分铁芯是用谐振电路推动到饱和区。变压器输出中,从饱和区取出的那部分对于输入电压的变比较不敏感。 |
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| Fiber Optic Cable 纤维光缆 |
| 这是一种用玻璃或者塑料纤维来传输数据或者声音信号的媒介,而不是用铜线进行传输。信号是通过激光器或者发光二极管(LED)产生的光脉冲(经过调制)送到光纤上。因为它的频带很宽,对干扰不敏感,光缆用于长距离通信或者存在噪音的场合。 |
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| Fiber Optics 光纤技术 |
| 传输信息(声音、图片、数据)的一种方法。光是经过调制后在高纯度、像头发一般细的玻璃纤维中传送。纤维光缆的带宽比普通的电缆或者铜线宽很多。 |
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| Field Strength 磁场强度(H) |
| 描述交流磁场或者直流磁场大小的参数?磁场强度取决于电流的振幅,匝数以及绕组的几何参数和形状。 |
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| Filter 滤波器 |
| 一种电路者装置,它的作用是在一个给定的频率上或者在一定范围的频率内控制电能。通常是用一组无源元件来构成许多类型的滤波器。这些无源元件是电阻器、电容器及电感器。 |
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| Flag 旗标 / 标志信号 |
| 电源开关输出提供USB控制器电源开关元件的状态。当FLG=High,则MOSFET输出端允许电源从供应轨流过。 |
| 同义词: FLG |
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| Flag delay time 旗标/标志延迟时间 |
| 因应不正常状态(热插拔事件、过电流突波、过温情况)延迟FLG提示信号的设计特性。此特性能降低因高电容性负载之侵入电流导致作动等不必要的麻烦。 |
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| Floating Output 浮动输出 |
| 转换器的输出未接地,也不是以其它输出作为基准。典型的情况是,浮动输出是完全隔离的,可以由用户规定为正的或者是负的。不是浮动的输出有共同的返回端,因此是相互作为基准电压。 |
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| FLP |
| 现场劳动力供应商 |
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| Flux Density 磁通密度(B) |
| 在垂直于磁力线的平面上的磁埸参数。磁通密度取决于磁场强度以及测量时介质的导磁率。 |
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| Flux Transfer Ratio 磁通传输比 |
| 副边绕组所链的磁通量与所施加的安匝数建立的总磁通量两者之间的比值。 |
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| Flux (CoEv) 通量 |
| 在磁学中,这个术语是指磁场,即磁通量。通量的含意是流量,但在磁学中, 它并不是这个意思。实际上没有人测量过磁埸的y量C通量或者磁通量是 用磁力线来表示。计算磁通密度的单位是高斯或泰斯拉。 |
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| Flux (Raychem) 磁通量 |
| 磁场中垂直于任何给定表面的磁感应的平均分量和该表面面积的乘积,其单位是韦伯。 |
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| Flyback 回扫 |
| 实际上是指一只被隔开的储能电感器。回扫变压器是由一只起隔离作用的变 压器、输出电感器及阻尼二极管组成。这些元件使用一个有气隙的磁芯,其 处理电能的能力高达100VA。当开关处于导通状态时,能量储存在气隙中, 当开关切断时,这些能量便传送给负载。它们的运作和普通的变压器是不同 的。 |
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| Flyback Converter 回扫式转换器 |
| 也称作“降压-升压”转换器,这种电路使用一个晶体管开关,不需要使用输出电感器。在开关周期的前半周,当晶体管是开通时,电能是存储在变压器的初级绕组里 面。在后半周,或者回扫半周,晶体管截止,存储在初级绕组中的能量传送到变压器的次级绕组和负载。参阅“升压稳压器,降压稳压器,桥式转换器,正激转换 器,推挽转换器及谐振转换器”。 |
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| Flyback Transformer 回扫变压器 |
| 用于回扫式电源中的变压器。也称作水平输出变压器。 |
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| Foldback Current Limiting 返送限流保护 |
| 当出现过载的情况时保护转换器的技术,在负载接近短路时它降低输出电流,从而保护其中的电路。出现短路时,它降低内部的功耗。 |
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| Forced Air Cooling 强迫风冷 |
| 在一个系统中,用一只风扇(或者其它使空气产生运动的设备)把空气从发热元件吹过,以降低四周的温度。也称作强迫冷却。 |
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| Forward Converter 正激转换器 |
| 也称作衍生降压转换器。这种电路和回扫式转换器一样,其中使用一只晶体管开关。与回扫式转换器不同的是,当晶体管开关是“开通”时,电能是传送到变压器的次级,并储存在输出电感器中。参阅“升压稳压器、降压稳压器、桥式转换器、回扫转换器、推挽转换器及谐振转换器”。 |
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| Forward Converter Transformer 正向转换器变压器 |
| 这种变压器在开关导通时把功率传送给负载,当开关切断时则恢复到原来的 状态。由于这种变压器只是在交流输入的一个周期的半周中传送功率,所以 要求它的体积比推挽变压器大。 |
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| FPGA |
| 现场可编程门阵列 |
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| Fractional T1 部分T1 |
| 一种WAN通信服务,为用户提供某些 T1电路,该电路己经划分为24个64 kbps信道。 |
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| Frame Relay 帧中继 |
| 一种流水式的分组交换协议,是用于供高速帧或分组交换,具有很小的延迟,频带使用效率很高。 |
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| Free Convection 自由对流 |
| 转换器的工作环境,这时靠空气的自然运动(没有风扇或者吹风机帮助空气流动)来维持功率模块工作在极限范围之内。也称作自然冷却。 |
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| Frequency of Operation 工作频率 |
| 参阅“切换频率”。 |
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| Fringing Fields or Fringing Flux 边缘磁场或者边缘磁通量 |
| 在磁路中,偏离磁极之间最短路径的磁力线,这些磁力线对应的磁场称作边 缘磁场。在磁力线从高导磁率材料走向低导磁率材料时,磁力线重新分布, 在两个磁极之间会形成像水桶那样的形状。参阅漏磁通。 |
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| Full Bridge 全桥 |
| 在一个全桥中使用四只开关,通常使用一个原边绕组。它用交变电压的正半 周和负半周来得到输出电压,有效地使用磁芯和变压器的绕组。加在开关两 端的电压不会超过供电电压。 |
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| Full Bridge Converter 全桥转换器 |
| 转换器的电路,它以前激方式工作,但使用桥式电路,由四只开关晶体管组成,以便推动变压器的初级绕组。参阅“桥式转换器”。 |
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| Full Load 满负载 |
| 在连续工作的情况下,输出负载的最大值。 |
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| Full Load Voltage 满载电压 |
| 满载输出电压的数值会受到绕组的电阻、变压器的变比、漏磁的影响而出现 微小的差别。 |
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| Full Winding 全绕绕组 |
| 圆环形磁芯上的绕组,它填满磁芯内圆面积的45 %。 |
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| Full-Wave Rectifier 全波整流器 |
| 参看“整流器”。 |
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| Functions 功能性装置 / 功能模块 |
| 该类装置乃专为表现特定工作而设计。例如,包括USB网路相机、摇杆、数位相机等。 |
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