| D Channel D信道 |
| 速度為16 kbps(基本速度)或者64 kbps(主要速度)的全雙速ISDN信道。 |
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| D-ISDN |
| 寬帶綜合服務數字網路 |
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| Data Circuit-terminating Equipment 數據電路終端設備 |
| 在傳輸鏈路中,放在用戶端的設備,它提供鏈路一切必要的終端功能。它可能是屬於用戶的,也可能是屬於服務商的。 |
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| Data Terminal Equipment (DTE) 數據終端設備 |
| 數據的一部分,它作為數據源、目的地,或者既是數據源又是目的地,按照協議為數據通信提供控制功能。DTE包括電腦、協議轉換器及多路複用器。 |
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| DBS |
| 直接廣播衛星 |
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| DC Bias 直流偏置 |
| 它是指,除了隨時間變化的電流外,加在一個磁繞組上的直流電流(DC)。 加了直流偏置後的電感量是鐵粉磁芯的一項技術指標。隨著偏置電流的增大, 電感量會逐漸下降。 |
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| DC Filter 直流濾波器 |
| 把直流電流中的交流脈動和紋波清除掉的濾波電路。通常是用一隻電感器和 一隻電容器構成的。 |
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| DC Stress直流退火 |
| 在存在直流磁的情況下對磁性材料進行退火,這樣做可以增強磁性材料的性能。 |
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| DC-DC Converter (CoEv) 直流-直流轉換器 |
| 把直流輸入電壓(通常是未經穩壓的直流電壓)轉換為經過穩壓的直流輸出 電壓的電路或者裝置。輸出電壓可能低於、高於輸入電壓,或者和輸入電壓 相同。開關型穩壓器的直流-直流流轉換電路通常需要一隻電感器或者變壓器 來實現輸出電壓的調節。與非開關型穩壓器比較,開關型穩壓電路的效率比 較高。 |
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| DC-DC Converter (Raychem) DC-DC轉換器 |
| 把直流輸入電壓轉換成一個穩定的輸出電壓的一種電路或者器件。輸出電壓可能低於、高於輸入電壓,或者與輸入電壓一樣。與非開關技術比較,開關式DC-DC轉換器可以達到高的功率效率(參閱“升壓穩壓器或降壓穩壓器”)。 |
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| DCE |
| 數據通信設備(EIA擴展)或者數據電路終端設備(CCITT)-把通信電路與終端設備(數據終端設備)連接起來的設備。可以把調制解調器看作是DCE。 |
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| DCR (DC Resistance) (CoEv) 直流電阻 |
| 一隻電感器對於直流電流(不是交變電流)的電阻。在設計電感器時往往把 直流電阻設得盡可能小。直流電阻的單位是歐姆,通常給出它的最大值。 |
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| DCR (DC Resistance) DCR(直流電阻) |
| 電感器繞組在沒有交流電流時測量到的電阻值。在設計電感器時往往儘量減少直流電阻。直流電阻的單位是歐姆,通常給出最大額定值。 |
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| Decoupling 退耦、去耦 |
| 這是指磁路中由磁動勢(MMF)產生的磁通量大部分是散佈在磁性材料的周 圍,而不是進入磁性材料裏面。 |
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| Dedicated Line 專用線路 |
| 安裝在私人網路的兩個場所之間的一種傳輸電路,它一直是“接通”著的,隨時可以使用。 |
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| Demagnetization Curve 去磁曲線 |
| 磁滯回環的一部分,它在剩餘磁感應(BR)與矯頑力(HC)之間。 |
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| Demagnetized 去磁 |
| 這磁性材料的一種狀態,用衰減的交變磁場把剩餘磁感應減小到接近等於零。 交變磁場是連續地衰減的正弦磁場。也可以用脈衝直流磁場進行初步去磁, 但是比較費事,並且會有剩餘磁化。 |
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| Demodulation 解調制 |
| 與調製相反的過程,它是把數據從調製了的載波中取出來的過程。 |
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| Density 密度 |
| 參閱“功率密度”。 |
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| Derating 降低額定值,降額 |
| 對於一個DC-DC轉換器,當它在工作在較高的溫度時,輸出功率降低的數值。通常給出最常見的工作溫度範圍。參閱“對流冷卻”。 |
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| Dial Up 撥號 |
| 是電話網通過交換電路連接起來一種通信。 |
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| Dielectric 介電材料 |
| 用於防止電路中兩點變成通電連接的材料。有時稱作介電壁壘。 |
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| Dielectric Strength - Electric Strength - Hipot 介電強度 - 電氣強度 - 高壓 |
| 信號隔離變壓器的兩個最主要、最基本也是獨一無二的特性, 即平衡和物理隔離,也就是介電壁壘。物理上把源邊繞組和副邊繞組(或者電網一側和芯片一側)分開,可以保證低電壓電路安全地連接到可能出現高電位的電路結 點,而且不存在導電性的通路。變壓器的額定電壓是根據介電強度確定的,用交流電壓有效值(VACRMS)或直流電壓(VDC)表示。變壓器保證原邊繞組與 副邊繞組與很強、但低於額定介電電平的瞬變電壓隔離。大多數電信應用的典型介電電平是1500VACRMS,延續作用時間為1分鐘。在某些可能出現的電壓 下,會出現漏電流流過起保護作用的絕緣。當漏電流的幅度超過預定的電平時(典型數值是500),便出現絕緣層擊穿,或者介電層擊穿。根據UL 1950(5.3.2),“在施加測試電壓時所引起的電流不受限制而迅速上升時,便認為己經出現絕緣層擊穿,也就是說,絕緣層不再限制電流的流動。電暈放 電或者瞬間出現的一次火花並不認為是絕緣層擊穿。” |
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| Dielectric Withstand Voltage (CoEv) 電介質的介電強度 |
| 引起電介質擊穿的電壓。當電介質擊穿時,互相絕緣的導體,或者導體和磁 芯之間能夠導電。變壓器的原邊繞組和副邊繞組之間能夠承受擊穿電壓的能力。 |
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| Dielectric Withstand Voltage (Raychem) 介電質的耐壓 |
| 絕緣材料在未擊穿時可以承受的最高電壓(出現穿通或者電弧)。 |
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| Differential Mode 差模 |
| 電流流動的方式,這時電流在兩個導體中流動時,它們的相位相差180 度, 而幅度則相同。 |
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| Differential Mode Current 差模電流 |
| 這是需要的信號電流,在傳送信號的導體和返回(地)的導體上流動的電流 方向是相反的,大小相同。 |
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| Differential Mode Noise (CoEv) 差模噪音 |
| 也稱作正常模噪音。這是在兩條線上不一樣的電幹擾,它是在兩條線之間出 現的噪音。 |
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| Differential Mode Voltage 差模電壓 |
| 產生大小相等但方向相反的直流電流、從而實現所需要功能的電壓。它產生差模電流。 |
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| Digital Signal 0(DS-0) 數字信號0 (DS-0) |
| 以64 kbps傳送的北美數字分層信號標準。Digital Signal Level 0是全球性的標準。對於PCM數字化聲音信道,傳輸速率為64 kbps。每個DS1(T1)信號存在24個 DSO。 |
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| Digital Signal 1 (DS-1) 數字信號1 (DS-1) |
| 以2.544 Mbps傳送的北美數字分層信號標準。支援24個DS-0信號。這個名詞通常與T-1交換使用,然而DS-1信號可能會在其它的傳輸系統中進行交換。 |
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| Disable 失效 |
| 拉下enable訊號以關閉元件的行為。如果有一個元件,EN訊號為低准位,則EN訊號必須落至典型為1.5V的臨界電壓以下。 |
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| Disaccommodation導磁率減落 |
| 磁性材料在受到幹擾後導磁率的下降,是在溫度恒定、在一段時間中測定的。 在經過磁性調理後得到的導磁率除以第一次測量到的導磁率,再乘以時間間 隔比值(以10為底)的對數。 |
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| Discrete Air Gap 不連續的間隙氣隙 |
| 磁性材料在受到幹擾後導磁率的下降,是在溫度恒定、在一段時間中測定的。 在經過磁性調理後得到的導磁率除以第一次測量到的導磁率,再乘以時間間 隔比值(以10為底)的對數。 |
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| Distortion 畸變 |
| 實際的週期性波形偏離理想波形的情況。用我們需要信號的百分數來表示。 在數學上,畸變可以用諧波頻率來表示。對於儀器變壓器,這個參數相當重要。 |
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| Distributed Air Gap 分佈氣隙 |
| 這是鐵粉末磁芯的主要特點。這是由於許多均勻地分佈在整個磁芯中的微小 間隙形成的結果。在典型的MPP磁芯中,在用鐵粉末製造的磁芯中,這些分 開的氣隙數量多達幾百萬。因而與磁路中只有一個或者兩個分開的氣隙的磁 芯比較,漏磁通密度是最小的。 |
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| Distributed Capacitance (CoEv) 分佈電容 |
| 在電感器中,每匝導線或者導體都起電容器極板的作用。每一匝導體合在一 起形成電容,稱作分佈電容。分佈電容是與電感器並聯著的。電感和分佈電 容的並聯電路會在某個頻率產生諧振,這個頻率稱作自振頻率(SRF)。一 個電感器的分佈電容越小,它的自振頻率就越高;相反,如果分佈電容越大, 它的自振頻率就越低。 |
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| Distributed Capacitance (Raychem) 分佈電容 |
| 在電感器中,導線或者導體的每一匝起電容器極板的作用。每一匝起的電容作用合起來可以用一個電容參數表示,稱作分佈電容。它是與電感器並聯的。這並聯的電路會產生諧振,稱作自振頻率(SRF)。 對於給定的電感值,分佈電容量低時,這個感器會產生較高的SRF。反之亦然。 |
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| Distributed Power 分散供電,分佈供電 |
| 系統級的結構,其中轉換器是由一個集中的電源線就地為每個子總成/元件供電(而且電平是不同的)。至於用那一種類型的分散供電系統,在很大程度上取決於具體應用的需要。 |
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| DLC |
| 數字回路載體 |
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| DLEC |
| 數字局域載體 |
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| DMT |
| Discrete Multitone。在DMT中,大量的低速率載波頻率是以低速率的QAM調製來傳送一個高速率的數據流。DMT是用於ADSL,己經提出來用於VDSL。 |
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| DOCSIS |
| 在電纜系統上傳送數據的接口標準(Data Over Cable System Interface Specification)。 |
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| Drift 漂移 |
| 假定所有其它運作參數(負載、輸入電壓等)不變的情況下,轉換器輸出電壓在一定時間內的變化。通常是經過一段時間的升溫後給出的指標。 |
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| DSL |
| 數字用戶線路-是ISDN BRI信道的別名。工作在基本速率接口(有兩個64kbps的電路交換信道,一個16kbps分組交換信道),DSL可以同時沿同一個方向傳送聲音和數據信號。並用於呼叫信息及用戶數據的發信數據。 |
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| DSLAM |
| 數字用戶線路連接多路複用 |
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| DSP |
| 數字信號處理器-用數字技術來處理信號的傳送。 |
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| Duty Cycle 占空比 |
| 在單位時間中最大值所佔用的時間。換句話說,在開關電源中,就是方波中 處於高電平的時間所占的百分比。 |
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| DWDM |
| 密集波分多路複用 |
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| Dynamic Load 動態負載 |
| 迅速變化的輸出端負載。通常是用負載變化的數值及變化率來表示。 |
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| Dynamic Response 動態響應 |
| 當轉換器突然接上或切斷輸出負載時,輸出電壓出現的超調。超調給出了轉換器在高頻時的輸出阻抗。參閱“輸出阻抗”。 |
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| E1 |
| 用於在電話網上傳送數據的數字設備中使用的一個名詞,傳送數據的速率為2.046 Mbpps。相當於歐洲的T1。 |
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| E3 |
| 在歐洲數字基礎設施中可以傳送最高速率(34 Mbps)。 |
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| Echo Cancellation 反射的抵消 |
| 發送器/接收把被傳送的信號抵消掉的處理方法,以便能更好地“聽到”所接收的信號。 |
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| Eddy Current Losses (CoEv) 渦流損耗 |
| 這是與磁性材料的電阻以及材料中的感應電壓有關的磁芯損耗。渦流與材料 的電阻率成反比,與磁通密度的變化速度成正比。在繞組中和在導體中的渦 流所引起的損耗有兩種:接近效應引起的損耗和趨膚效應引起的損耗。至於 磁芯損耗,在磁場中,圍繞磁力線的電場是交變磁通所引起的。如果磁芯材 料有導電性,就會產生渦流。渦流是在垂直於磁力線的平面中流動,它會引 起渦流損耗。渦流損耗和磁滯損耗是磁芯的主要損耗。在粉末磁芯中,隨著 頻率升高,渦流損耗會變成主要的損耗。 |
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| Eddy Current Losses (Raychem) 渦流損耗 |
| 在電感器的磁芯及繞組中都存在渦流損耗。繞組(或者導體)中的渦流損耗有兩種類型:鄰近效應和趨膚效應引起的渦流損耗。至於磁芯損耗,在磁場中,磁力線四周 的電場是由交變磁力線所產生的,如果磁芯材料存在導電性,就會產生渦流。渦流在一個垂直於磁力線的平面中流動,由於這個現象而造成損耗。 |
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| EDGE |
| 全面發展的加強數據速率 |
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| Effective Area 等效面積(AE) |
| 對於一定幾何形狀的磁芯,如果一個假想的、用同樣材料製造的圓環形磁芯 的磁路所起的磁性作用與前述磁芯相同,這個圓環形磁芯的橫截面積就是前 述磁芯的等效面積。 |
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| Effective Length 等效長度(le) |
| 對於一定幾何形狀的磁芯,如果一個假想的、用同樣材料製造的圓環形磁芯 的磁路所起的磁性作用與前述磁芯相同,這個圓環形磁芯的長度就是前述磁 芯的等效長度。 |
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| Effective Permeability 等效導磁率(μe) |
| 對於含有氣隙或者間隙的磁路,如果一個假想的、各向均勻的磁性材料電抗 或者總導磁率同它是一樣的,那麼這個各向均勻磁性材料的導磁率稱作前述 磁路的等效導磁率。 |
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| Effective Volume 等效體積(Ve) |
| 對於一定幾何形狀的磁芯,如果一個假想的、用同樣材料製造的圓環形磁芯 的磁路所起的磁性作用與前述磁芯相同,那麼這個圓環形磁芯的體積就是前 述磁芯的等效體積。 |
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| Efficiency 效率 |
| 輸出總功率與輸入總功率之比,用百分數表示。效率用下面公式計算:效率=(輸出總功率)/(輸入總功率)。效率通常是在電網電壓為正常,輸出電壓達到額定值的條件下進行測量的。 |
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| Electromagnetic Interference電磁幹擾(EMI) |
| 這是不需要的任何形式電能。電磁幹擾,噪音,幹擾三者可以互相代替使用。 |
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| Electrostatic Discharge (ESD) 靜電放電(ESD) |
| 存在靜止電荷的兩個物體相當靠近時產生的電弧或者放電的電流。 |
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| Electrostatic Shield 靜電屏蔽 |
| 參閱“Faraday屏蔽”。 |
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| EMI 電磁幹擾 |
| EMI是電磁幹擾的簡稱。不論它是什麼形式,都是不需要的電能。EMI與幹擾一詞可以互相代替使用。 |
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| EMI Filter EMI濾波器 |
| 裝在電網供電的轉換器輸入端的濾波器,它減少EMI對轉換器以及有關系統的影響。 |
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| Enable 致能 / 使能 |
| 拉起enable訊號以啟動元件的行為。如果有一個元件,EN訊號為低准位,則EN訊號必須超過典型為1.5V的臨界電壓之上。 |
| 同義詞: EN |
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| Enable High/Low 高/低准位致能 / 高/低電位使能 |
| 某些USB控制器晶片具有致能邏輯,要求電源開關為低准位有效,而其餘的晶片則要求開關為高准位有效。此訊號將接到所選擇元件的enable接腳。 |
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| Enclosure 殼體,機殼,外殼 |
| 用於封裝轉換器的外殼或者容器。一般而言,轉換器是封裝在塑料或者金屬殼中。 |
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| Energy Storage 儲存能量(.5LI2) |
| 可以儲存在一隻電感器中的磁能數量,用微焦耳表示。它等於電感量(單位 為微享即μH)與電流(I)平方的乘積一半。 |
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| Energy Storage Inductors 儲能電感器 |
| 用於儲存能量的電感器,用於功率轉換,它起的作用不是濾波或者調諧。 |
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| Enterprise Network 企業網 |
| 一個機構的大型公司網路。 |
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| Equivalent Series Inductance 等效串聯電感(ESL) |
| 和“理想”電容器串聯的電感。它是引線、端子、電極等產生的。 |
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| Equivalent Series Resistance (ESR) 等效串聯電阻 |
| 和一個“理想”電容器串聯的電阻。它包括引線電阻及端子的損失等。當用於高頻時這是一個重要的參數。 |
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| Error Amplifier 誤差放大器 |
| 在轉換器的控制反饋回路中使用的運算放大器或者差動放大器。當輸出(用一個分壓電路分壓後產生的電壓)與基準電壓有差別時,誤差放大器產生一個誤差電壓。這個誤差電壓用於調節PWM的運作,以便糾正所敏感到的輸出電壓。有時也稱作參考放大器。 |
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| Ethernet 以太網 |
| 由Xeros公司發明並與Xeros、Intel以及數字設備公司聯合開發的一種基帶LAN規範 。以太網工作在10 Mbps,使用CAMA.CD在同軸電纜上運作。關於以太網,IEEE已經提出一系列的標準,稱作IEEE 802.3。 |
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| Excitation Current 激磁電流 |
| 克服磁芯損耗、開始在電感器中產生磁能(或者磁通量)所需要的電流。 |
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| Failure Mode 故障模式 |
| 轉換器不符合要求或者變得不符合技術參數規範的原因。 |
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| Fan Cooled 風扇冷卻 |
| 見“強迫冷卻”。 |
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| Faraday Shiel Faraday屏蔽 |
| 在變壓器中減少電容耦合的靜電屏蔽。屏蔽是放在變壓器的初級繞組與次級繞組之間,,它有效地降低了輸出的共模噪音。 |
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| Fault Mode Current 故障模式電流 |
| 當輸出端短路時,轉換器吸收的輸入電流。 |
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| FDM |
| 頻分多路複用 |
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| FDMA |
| 頻分多址聯接 |
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| Federal Communications Commission (FCC) 聯邦通信委員會(FCC) |
| 美國政府負責制定有關傳導性及無線發射的標準、負責管理測試傳導性及無線發射的機構。這些是有關系統的標準,但用於確定轉換器的規範。參閱“電磁幹擾”。 |
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| Feed Forward 前饋 |
| 通過直接敏感轉換器的輸入電壓來改善穩壓性能的方法。參閱“輸入電壓波動時的穩壓”。 |
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| Ferrite Core 鐵氧體磁芯 |
| 鐵 氧體是一種磁性材料。它是氧化鐵和其它元素的混合物,是結晶分子結構。晶體結構是在很高的溫度下、溫度按一定方式改變、在一定時間內燒結鐵氧體材料而成的 ‘。鐵氧體的成份一般是xxFe204,其中xx代表一種或幾種材料。其中最流行的金屬組合是錳和鋅(MnZn)以及鎳和鋅(NiZn)。這些金屬可以很 容易進行磁化。 |
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| Ferrite/Ferrite Cores 鐵氧體/鐵氧體磁芯 |
| 鐵氧體是一種磁性材料,它由鐵的氧化物和其他元素形成的結晶分子結構。 是在很高的溫度下燒結一段時間並且按一定方式降低溫度而形成結晶的。鐵 氧體的成份一般是xxFe2O4,這裏xx代表一種或者幾種其他元素。最常用的金 屬是錳和鋅(MnZn)以及鎳和鋅(NiZn)。這種材料容易磁化,而且矯頑力 很小。這種陶瓷磁芯是由氧化鐵、錳、鋅或者鎳組成,產品做成各種形狀和 不同的尺寸。EE、PQ、UU、ETD以及雙片形的磁芯用於高頻功率轉換器。 在電信和功率產品中則使用罐形磁芯、EP和RM等類型的磁芯。磁棒和磁珠 用於射頻產品。 |
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| Ferromagnetism 鐵磁性 |
| 鐵磁材料的微磁場會順著外加磁場、與外加磁場平行,形成比外加磁場強得 多的磁場。鐵磁材料的導磁率遠遠地高於空氣的導磁率(空氣的導磁率是1)。 當溫度高於居裏溫度時,鐵磁材料變成順磁鐵。 |
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| Ferroresonat Transformer 鐵磁諧振變壓器 |
| 變壓器中的一部分鐵芯是用諧振電路推動到飽和區。變壓器輸出中,從飽和區取出的那部分對於輸入電壓的變比較不敏感。 |
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| Fiber Optic Cable 纖維光纜 |
| 這是一種用玻璃或者塑料纖維來傳輸數據或者聲音信號的媒介,而不是用銅線進行傳輸。信號是通過激光器或者發光二極管(LED)產生的光脈衝(經過調製)送到光纖上。因為它的頻帶很寬,對幹擾不敏感,光纜用於長距離通信或者存在噪音的場合。 |
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| Fiber Optics 光纖技術 |
| 傳輸信息(聲音、圖片、數據)的一種方法。光是經過調製後在高純度、像頭髮一般細的玻璃纖維中傳送。纖維光纜的帶寬比普通的電纜或者銅線寬很多。 |
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| Field Strength 磁場強度(H) |
| 描述交流磁場或者直流磁場大小的參數?磁場強度取決於電流的振幅,匝數以及繞組的幾何參數和形狀。 |
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| Filter 濾波器 |
| 一種電路者裝置,它的作用是在一個給定的頻率上或者在一定範圍的頻率內控制電能。通常是用一組無源元件來構成許多類型的濾波器。這些無源元件是電阻器、電容器及電感器。 |
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| Flag 旗標 / 標誌信號 |
| 電源開關輸出提供USB控制器電源開關元件的狀態。當FLG=High,則MOSFET輸出端允許電源從供應軌流過。 |
| 同義詞: FLG |
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| Flag delay time 旗標/標誌延遲時間 |
| 因應不正常狀態(熱插拔事件、過電流突波、過溫情況)延遲FLG提示信號的設計特性。此特性能降低因高電容性負載之侵入電流導致作動等不必要的麻煩。 |
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| Floating Output 浮動輸出 |
| 轉換器的輸出未接地,也不是以其它輸出作為基準。典型的情況是,浮動輸出是完全隔離的,可以由用戶規定為正的或者是負的。不是浮動的輸出有共同的返回端,因此是相互作為基準電壓。 |
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| FLP |
| 現場勞動力供應商 |
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| Flux Density 磁通密度(B) |
| 在垂直於磁力線的平面上的磁埸參數。磁通密度取決於磁場強度以及測量時介質的導磁率。 |
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| Flux Transfer Ratio 磁通傳輸比 |
| 副邊繞組所鏈的磁通量與所施加的安匝數建立的總磁通量兩者之間的比值。 |
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| Flux (CoEv) 通量 |
| 在磁學中,這個術語是指磁場,即磁通量。通量的含意是流量,但在磁學中, 它並不是這個意思。實際上沒有人測量過磁埸的y量C通量或者磁通量是 用磁力線來表示。計算磁通密度的單位是高斯或泰斯拉。 |
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| Flux (Raychem) 磁通量 |
| 磁場中垂直於任何給定表面的磁感應的平均分量和該表面面積的乘積,其單位是韋伯。 |
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| Flyback 回掃 |
| 實際上是指一隻被隔開的儲能電感器。回掃變壓器是由一隻起隔離作用的變 壓器、輸出電感器及阻尼二極管組成。這些元件使用一個有氣隙的磁芯,其 處理電能的能力高達100VA。當開關處於導通狀態時,能量儲存在氣隙中, 當開關切斷時,這些能量便傳送給負載。它們的運作和普通的變壓器是不同 的。 |
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| Flyback Converter 回掃式轉換器 |
| 也稱作“降壓-升壓”轉換器,這種電路使用一個晶體管開關,不需要使用輸出電感器。在開關週期的前半周,當晶體管是開通時,電能是存儲在變壓器的初級繞組裏 面。在後半周,或者回掃半周,晶體管截止,存儲在初級繞組中的能量傳送到變壓器的次級繞組和負載。參閱“升壓穩壓器,降壓穩壓器,橋式轉換器,正激轉換 器,推挽轉換器及諧振轉換器”。 |
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| Flyback Transformer 回掃變壓器 |
| 用於回掃式電源中的變壓器。也稱作水平輸出變壓器。 |
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| Foldback Current Limiting 返送限流保護 |
| 當出現過載的情況時保護轉換器的技術,在負載接近短路時它降低輸出電流,從而保護其中的電路。出現短路時,它降低內部的功耗。 |
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| Forced Air Cooling 強迫風冷 |
| 在一個系統中,用一隻風扇(或者其它使空氣產生運動的設備)把空氣從發熱元件吹過,以降低四周的溫度。也稱作強迫冷卻。 |
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| Forward Converter 正激轉換器 |
| 也稱作衍生降壓轉換器。這種電路和回掃式轉換器一樣,其中使用一隻晶體管開關。與回掃式轉換器不同的是,當晶體管開關是“開通”時,電能是傳送到變壓器的次級,並儲存在輸出電感器中。參閱“升壓穩壓器、降壓穩壓器、橋式轉換器、回掃轉換器、推挽轉換器及諧振轉換器”。 |
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| Forward Converter Transformer 正向轉換器變壓器 |
| 這種變壓器在開關導通時把功率傳送給負載,當開關切斷時則恢復到原來的 狀態。由於這種變壓器只是在交流輸入的一個週期的半周中傳送功率,所以 要求它的體積比推挽變壓器大。 |
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| FPGA |
| 現場可編程門陣列 |
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| Fractional T1 部分T1 |
| 一種WAN通信服務,為用戶提供某些 T1電路,該電路己經劃分為24個64 kbps信道。 |
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| Frame Relay 幀中繼 |
| 一種流水式的分組交換協議,是用於供高速幀或分組交換,具有很小的延遲,頻帶使用效率很高。 |
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| Free Convection 自由對流 |
| 轉換器的工作環境,這時靠空氣的自然運動(沒有風扇或者吹風機幫助空氣流動)來維持功率模組工作在極限範圍之內。也稱作自然冷卻。 |
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| Frequency of Operation 工作頻率 |
| 參閱“切換頻率”。 |
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| Fringing Fields or Fringing Flux 邊緣磁場或者邊緣磁通量 |
| 在磁路中,偏離磁極之間最短路徑的磁力線,這些磁力線對應的磁場稱作邊 緣磁場。在磁力線從高導磁率材料走向低導磁率材料時,磁力線重新分佈, 在兩個磁極之間會形成像水桶那樣的形狀。參閱漏磁通。 |
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| Full Bridge 全橋 |
| 在一個全橋中使用四隻開關,通常使用一個原邊繞組。它用交變電壓的正半 周和負半周來得到輸出電壓,有效地使用磁芯和變壓器的繞組。加在開關兩 端的電壓不會超過供電電壓。 |
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| Full Bridge Converter 全橋轉換器 |
| 轉換器的電路,它以前激方式工作,但使用橋式電路,由四隻開關晶體管組成,以便推動變壓器的初級繞組。參閱“橋式轉換器”。 |
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| Full Load 滿負載 |
| 在連續工作的情況下,輸出負載的最大值。 |
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| Full Load Voltage 滿載電壓 |
| 滿載輸出電壓的數值會受到繞組的電阻、變壓器的變比、漏磁的影響而出現 微小的差別。 |
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| Full Winding 全繞繞組 |
| 圓環形磁芯上的繞組,它填滿磁芯內圓面積的45 %。 |
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| Full-Wave Rectifier 全波整流器 |
| 參看“整流器”。 |
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| Functions 功能性裝置 / 功能模組 |
| 該類裝置乃專為表現特定工作而設計。例如,包括USB網路相機、搖杆、數位相機等。 |
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