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− | \Delta P_\mathrm{FET} = U^2 \cdot \int_0^{\Delta t} \frac{R_\mathrm{FET}}{(R_\mathrm{FET}+R)^2} \, dt \sim \frac{U^2}{R} \Delta t \quad\Rightarrow\quad P_\mathrm{switch} \sim \frac{U^2}{R}\,f\,\Delta t \quad\mathrm{und}\quad P_\mathrm{on} \approx R_\mathrm{on}\frac{U^2}{R^2} | + | \Delta P_\mathrm{FET} = U^2 \cdot \int_0^{\Delta t} \frac{R_\mathrm{FET}}{(R_\mathrm{FET}+R)^2} \, dt \sim \frac{U^2}{R} \Delta t \quad\Rightarrow\quad P_\mathrm{switch} \sim \frac{U^2}{R}\,f\,\Delta t \quad\mathrm{und}\quad P_\mathrm{on} \approx R_\mathrm{on}\frac{U^2}{R^2} \,\mathrm{duty} |
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− | P_\mathrm{FET} \approx P_R\cdot \left(\kappa\cdot f\cdot \Delta t + \frac{R_\mathrm{on}}{R}\right) | + | P_\mathrm{FET} \approx P_R\cdot \left(\kappa\cdot f\cdot \Delta t + \frac{R_\mathrm{on}}{R}\,\mathrm{duty}\right) |
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+ | === SMPS === | ||
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+ | W_\mathrm{max} \cdot \mu_\mathrm{e} = \frac{\ell_\mathrm{e}} | ||
+ | {2 \cdot \mu_0\cdot A_\mathrm{e}} | ||
+ | \cdot (0.3T \cdot A_\mathrm{min})^2 | ||
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+ | === C-Meter === | ||
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+ | U_0 \,=\, V_\mathrm{CC} \, \frac{R_2}{R_2 + R_1} | ||
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+ | U(t_=) \,=\, \frac{{}_1}{{}^2}\cdot V_\mathrm{CC} \,=\, U_0 \cdot e^{-\frac{t_=}{R_2\cdot C}} | ||
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+ | C \,=\, \frac{t_=}{R_2 \cdot \operatorname{ln}\, \frac{2}{1+R_1/R_2}} | ||
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Aktuelle Version vom 13. Februar 2007, 17:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]sin oder -sin in einer verrauschten Kurve finden
S(a,b)=n∑i=1(f(xi)−m(xi))2
∫2π/b0|a⋅sin(bx)|dx=4|a/b|
(f⋆g)(x)=∫∞−∞f(y)g(x−y)dyFaltung von f und g
(f⋆t)n=K∑i=−Kti⋅fn+imit1=K∑i=−Kti
F(x,y)=∫x+yx−yf(t)dt
Transistor oder Mosfet
dP=RFET(RFET+R)2U2dtmitRFET=RFET(t)
ΔPFET=U2⋅∫Δt0RFET(RFET+R)2dt∼U2RΔt⇒Pswitch∼U2RfΔtundPon≈RonU2R2duty
PFET≈PR⋅(κ⋅f⋅Δt+RonRduty)
SMPS
Wmax⋅μe=ℓe2⋅μ0⋅Ae⋅(0.3T⋅Amin)2
C-Meter
U0=VCCR2R2+R1
U(t=)=12⋅VCC=U0⋅e−t=R2⋅C
C=t=R2⋅ln21+R1/R2
