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开关电源之“电流检测”
本文主要介绍开关电源的电源检测。 开关电源是通过控制开关管导通和关断从而达到稳定输出的一种电源,需要对输出信号进行检测来确定开关管的状态。一般的电源芯片都有过流保护功能,当输出短路时,VOUT就会下降,此时可以降低开关频率,为电感电流的降低提供更多时间,于是在调节峰值电流的同时会增加纹波电流,这导致平均输出电流下降,可防止输出电流失控。当负载短路解除后,启动软启动周期,...
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2019-12-05 |
如何理解电容、电感产生的相位差
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。 首先,要了解一下一些元件是如何构建出来的;其次,要了解电路元器件的基本工作原理;第三,据此找到理解相位差产生的原因;第四,...
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2019-12-04 |
谐振器和振荡器的差异分析
时常会把谐振器和振荡器搞混。经历了一些时间的对比,大概整理一下。我们习惯称晶振,这个讲法其实很模糊。这里把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器。 谐振器【RESONATOR】 产生谐振频率的电子元件,它是典型的无源器件,需要外围电路驱动其工作,产生时钟输出。 振荡器【OSCILLATOR】 是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能,其构成的电路叫振荡电路, 振荡器是有源器件,...
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2019-12-04 |
五款蜂鸣器驱动电路原理图
蜂鸣器驱动电路图一: 典型的蜂鸣器驱动电路,蜂鸣器驱动电路一般包含:一个三极管、一个蜂鸣器、一个续流二极管、一个滤波电容。 蜂鸣器驱动电路图大全(五款蜂鸣器驱动电路原理图) 1、蜂鸣器:发声元件,在其两端施加直流电压(有源蜂鸣器)或者方波(无源蜂鸣器)就可以发声,其主要参数是外形尺寸、发声方向、工作电压、工作频率、工作电流、驱动方式(直流方波)等。这些都需要根据需要进行选择。 2、续流二极管:...
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2019-12-04 |
用二极管设计:保护敏感射频电路及元件
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案? 我们可以利用接收器保护装置限幅器 (RPL) 电路来保护敏感元件。RPL电路的“心脏”通常由PIN二极管组成,能够保护元件免受大输入信号的影响,同时不会对小信号操作造成不利影响。 RPL电路的运行无需外部控制信号。此类电路包含至少一个与信号路径并联的PIN二极管,...
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2019-12-03 |
RFID之常见RFID标签类型及其应用场景
有无电池电源 有源RFID标签 有源RFID标签由内置的电池提供能量,不同的标签使用不同数量和形状的电池。 优点:作用距离远,有源RFID标签与RFID读写器之间的距离可以达到几十米,甚至可以达到上百米。 缺点:体积大、成本高,使用时间受到电池寿命的限制,厂商理想指标为7-10年,但因每卡每天使用的次数及环境不同,实际工程中,有些卡只能用几个月,有些卡可以使用5年以上。
2019-12-03 |
EMC、RF测试常用天线简介
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线如下: 1、双锥天线: 常用于RSE替代法测试。 常用工作频段:30MHz~300MHz 双锥天线 2、对数天线: 常用于辐射场地NSA校准。 常用工作频段:30MHz~1GHz 对数天线 3、对数周期天线: 常用于辐射骚扰/辐射杂散低频测试。
2019-12-03 |
一文看有效降低传导辐射干扰的技巧
一直以来,设计中的电磁干扰(EMI)问题十分令人头疼,尤其是在汽车领域。为了尽可能的减小电磁干扰,设计人员通常会在设计原理图和绘制布局时,通过降低高di / dt的环路面积以及开关转换速率来减小噪声源。 但是,有时无论布局和原理图的设计多么谨慎,仍然无法将传导EMI降低到所需的水平。这是因为噪声不仅取决于电路寄生参数,还与电流强度有关。另外,开关打开和关闭的动作会产生不连续的电流,...
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2019-12-02 |
干货 | PCB板“ESD保护电路设计”实战经验分享
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、...
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2019-12-02 |
顶尖pcb工程师 Vs 普通pcb工程师
01 对待需求更谨慎 顶尖工程师:接到客户画板需求与任务时,会主动去分析这客户背后的真正需求与想要达到的效果,反复跟客户沟通,并且多次确认对方想要的结果,再去动手开始画板。 普通工程师:接到任务就开始闷头画板,你的需求是怎么样就画成什么样子,反正做错也是你们需求提错了,不是我的锅。 02 良好的画板习惯 顶尖工程师:看他们的画的板子整个布局布线是清晰易懂,布局风格严格一致,遇到难理解的实现点时...
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2019-12-02 |
关于冈山村田制作所的新生产厂房竣工仪式
株式会社村田制作所的生产子公司——株式会社冈山村田制作所(冈山县濑户内市)从去年10月开始建设的生产厂房已经完工,并于11月19日举行了竣工仪式,特此通知。 随着这座新生产厂房的建成,本公司将构建一套能满足电子设备高功能化和汽车电气设备的普及所带来的陶瓷部件中长期需求增长的体制。 竣工仪式概要 生产厂房的概要
2019-11-29 |
聊一聊高速电路设计中电容器的等效串联阻抗(ESR)频率特性
在高速电路设计以及电源设计中,常常离不开的就一种原件器就是电容。电容的种类非常多,根据不同的功能应用以及封装大小有各种各样的分类,现就电容器的阻抗大小|Z|和等价串联电阻(ESR)的频率特性进行阐述。通过了解电容器的频率特性,可对诸如电源线消除噪音能力和抑制电压波动能力进行判断,可以说是设计回路时不可或缺的重要参数。此处对频率特性中的阻抗大小|Z|和ESR进行说明。 1.电容器的频率特性...
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2019-11-29 |
不可思议的石块:村田制作所创业记(中)
村田制作所原来只是一家制造陶器的小工厂,1939年,18岁的村田昭开始在自家的电气用陶瓷厂——“村田制陶所”做帮工。一个偶然的机会,村田昭在书店看到一本介绍特殊化学用陶瓷器的书籍,就此萌发了制造“独特产品“的理念。 这里为您介绍村田制作所创始人村田昭、以及80年前他所在的这家日本小工厂如何成为世界一流的公司的故事。 阅读上集,请点击
2019-11-29 |
电容器的主要技术参数精讲
1、标称电容量和允许偏差 标称电容量是标志在电容器上的电容量。 电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。 精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1、0(02)-±2、Ⅰ-±5、Ⅱ-±10、Ⅲ-±20、Ⅳ-( 20-10)、Ⅴ-( 50-20)、Ⅵ-( 50-30) 一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。 2、额定电压...
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2019-11-28 |
热敏电阻的检测方法。
一、正温度系数热敏电阻(PTC)的检测: 检测时,用万用表R×1挡,具体可分两步操作: 1.常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 2.加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,...
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2019-11-28 |
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608 中的第 403
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