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技术

使用二极管并联LDO的方法

<p>在<a href="http://murata.eetrend.com/article/2021-06/1004464.html">上一篇</a>文章中,提到了有两种并联LDO的方法。本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO的方法。</p>

<p><strong>使用二极管并联LDO</strong></p>

【干货分享】去耦电容的接地脚应该在哪里接地?

<p><em>作者:Bruce Trump 资深模拟工程师</em></p>

<p>以前谈到电源去耦,我警告过糟糕的去耦会增加放大器的失真。一位读者问了一个有趣的问题,去耦电容的接地脚应该在哪里接地才能消除这个问题呢?</p>

<p>这个问题升级到关于正确接地的技术。题目太大了,不过我也许能够提供一些启发性的例子。</p>

<p>Figure 1是反向放大电路与同相放大电路及其杂散接地寄生电阻和电感(用红色标出)。节点A、B、C是理想地。但如果电流流过接地的寄生阻抗,这些节点将形成不同的电位。这些寄生的阻抗会使得对地失真电流影响到输入信号。</p>

什么是LDO线性稳压器的并联?

<p>LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。由于设计简单,并且在部件数量、尺寸、成本方面具有诸多优势,因此,即使在近年来开关稳压器的应用日益增多的情况下,LDO线性稳压器依然是根据应用需求被广为采用的电源IC。</p>

<p>普通LDO线性稳压器的容许损耗最多几瓦,比如5V输入3.3V输出时,输出电流约为1A。针对更高的要求,近年来多采用开关稳压器来对应。不过,有些方法可以解决使用LDO线性稳压器时带来的输出电流增加、容许损耗超标等问题。其中一个方法就是并联LDO线性稳压器(以下简称“LDO”)。</p>

不同种类的电容器依据自身性能特点适用于不同类型的电路

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;作为一种储能和滤波元件,电容器用途广泛。但是,与不同电路具有不同特点的电信号一样, 不同种类的电容器的性能特点也不同, 如果电路信号特点和电容器的性能特点不匹配, 即使是电容器本身质量没有问题,在使用时效果也不能达到使用要求。从电容器本身讲, 只有合适的使用条件,电容器本身的性能优势才能得到发挥,从电路设计者的角度出发, 选择性能合适的元件才可以保证电路性能达到设计要求。</p>

智能家居安全应用的电路保护、控制和传感设计注意事项

<p><em>作者:Ryan Sheahen, Littelfuse</em></p>

<p>本文探讨了智能家居安全应用中保护和控制电路的元件,特别是用于保护有线和无线安全摄像头以及有线门铃摄像头的元件。</p>

<p>物联网技术的进步推动了智能家居安全系统的发展,该系统可为消费者提供安全性、便利性和能源效率。新的传感技术和无线协议(如无线局域网(Wi-Fi))已经创造了一系列器件,可以监控安全设备、门禁设备、家用电器、能源管理设备、电源插座、照明和娱乐系统。图1说明了支持智能家居的物联网技术的广度。</p>

深入了解电容的耦合,去耦都是什么意思?

<p>电容在电路中可能是最多的元件。贴片的,插件的密密麻麻!电容的作用有滤波,旁路,耦合,去耦,储能等等作用。“隔直通交”是电容的最基本的作用。今天我们讲的是两个很难搞清的功能“耦合”,“去耦”两个作用。下面就讲讲这两个作用。</p>

<p data-track="4"><strong>1、耦合</strong></p>

<p data-track="5">电容有耦合作用,我们把前级电路输出信号送到后级电路,称之为耦合。电容就是一种隔离直流,耦合交流的过程。下面这张图中的C2,C3就是电容耦合</p>

确保PoC(同轴电缆供电)通信质量的PoC滤波电感

<p>为实现安全辅助行驶、降低环境负荷,提高舒适性,汽车正在不断进化发展,汽车对车载接口的高速化需求正在增加。 针对双向通信,已引进汽车以太网,对于单向通信,已引进LVDS。在LVDS传输中,为了减轻线束的重量,正在逐步使用以一根同轴电缆实现信号传输和电源供给的PoC(同轴电缆供电)技术。本文将介绍PoC滤波电感和磁珠的使用示例和效果。</p>

<p><strong>适合车载高速接口的传输系统</strong></p>

<p>随着车载接口的高速化和需求增多,在以LVDS传输信号的车载摄像头等系统中,PoC(同轴电缆供电)正在不断发展。TDK的PoC滤波电感是一种在节省空间的同时保证PoC传输特性的产品。</p>

记住这两个方法,轻松判断加速度传感器轴方向

<p><em>文章来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/RHT5HLqsxFnjxSr1YOA_-Q">&nbsp;得捷电子DigiKey</a…;

<p><strong>如何判断加速度传感器的方向?</strong></p>

如何通过集成式有源EMI滤波器降低EMI并缩小电源尺寸

<p>从事低电磁干扰(EMI)应用的设计工程师在进行设计时通常面临着两大挑战:即如何在降低设计中电磁干扰的同时,缩小方案的体积。前端无源滤波可减少开关电源产生的传导性EMI,从而确保符合传导性EMI标准,但这种方法可能与增加低EMI设计的功率密度的要求相矛盾,特别是考虑到更高的开关速度对整体EMI信号的不利影响。这些无源滤波器往往体积庞大,可占电源方案总体积的30%。因此,在提高功率密度的同时,有效缩小EMI滤波器体积仍是系统设计人员的首要任务。</p>

智能功率计的电流传感器类型

<p><em>作者:Barley Li,来源:<a href="https://www.digikey.cn/zh/forum/t/topic/611?utm_medium=social&amp;utm_s…;

<p>如今的智能功率计设计中采用了多种技术来感测电流,例如:</p>

什么是栅极-源极电压产生的浪涌?

<p>MOSFET和IGBT等功率半导体作为开关元件已被广泛应用于各种电源应用和电力线路中。其中,SiC MOSFET在近年来的应用速度与日俱增,它的工作速度非常快,以至于开关时的电压和电流的变化已经无法忽略SiC MOSFET本身的封装电感和外围电路的布线电感的影响。特别是栅极-源极间电压,当SiC MOSFET本身的电压和电流发生变化时,可能会发生意想不到的正浪涌或负浪涌,需要对此采取对策。</p>

<p>在本文中,我们将对相应的对策进行探讨。</p>

<p><strong>什么是栅极-源极电压产生的浪涌?</strong></p>

【收藏】进口元器件的完整型号说明

<p>在选型设计过程中如果不是对元器件非常熟悉容易搞错器件。完整的器件型号,一般都是包括主体型号、前缀、后缀等组成。一般工程师只关心前缀和主体型号,而会忽略后缀,甚至少数工程师连前缀都会忽略。当然,并不是所有器件一定有前缀和后缀,但是,只要这个器件有前缀和后缀,就不可以忽略。</p>

<p>器件前缀一般是代表器件比较大的系列,比如逻辑IC中的74LS系列代表低功耗肖特基逻辑IC,74ASL系列代表先进的低功耗肖特基逻辑IC,74ASL系列比74LS系列的性能更好。又比如,2N5551三极管和MMBT5551三极管两者封装不同,一个是插件的(TO-92),一个是贴片的(SOT-23)。如果BOM上只写5551三极管,那肯定不知道是哪个。</p>

电容器故障而导致跳闸,该如何解决?

<p>在一些工业应用中,往往会用到很多电容器组,会配置速断、过流、过压、失压等保护,但是还是会出现因电容器故障而导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事呢,该如何解决?</p>

<p><strong>电容器组故障分析</strong></p>

<p>电容器组采用常用的星型接线方式,三相共体外壳接于同一铁框架,框架接地。电容器内部结构为多个元件并联的四串结构,并设置内熔丝保护,检修人员与厂家人员对损坏的电容器进行解剖,发现受损电容器的A、B相内熔丝均熔断了两根,外包封破裂,经过认真分析,认为一相熔丝熔断两根后,造成外包封损伤,在外包封受伤的情况下,长期运行发展成对壳击穿,并发展成单相接地。</p>

运算放大器的几个妙用

<p>运放,就是运算放大器的简称。听名字就知道这是一个对数字信号进行放大的器件,比如我们平时熟悉的AD系列,就是最常见的运放了。我们一般熟悉的运放种类有双极型运放、CMOS型运放还有BiFET型运放等。但是运放却是个神奇的器件,他不仅种类繁多,就连功能也是各异,搭配不一样的外围电路又可以体现出各种不同的功能型电路使用,下面我们就来简单介绍下神奇运放的各种变身吧!</p>

如何解决STM32F1的RTC晶振不起振的问题?

<p><strong>STM32F103RCT6的匹配电容问题导致RTC晶振不起振</strong></p>

<p>有个项目用了STM32F103RCT6,有万年历的需求,因为公司要省钱,所以不打算用RTC芯片,就直接用了MCU自带的RTC功能,调试的时候发现MCU所有功能都正常,就RTC晶振不起振,换了好几个品牌的晶振,都不能正常起振。</p>

<p>看看官方有没有详细的说明,就去找了芯片规格书,规格书只写了LSE输入电容典型值是5pF,其他就没有更多的信息了 。</p>

Diodes推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器

<p>Diodes 宣布针对汽车应用推出 16 位 <a href="https://www.diodes.com/part/PI4IOE5V6416Q">PI4IOE5V6416Q</a><a name="_Hlk64656588"> </a>及 34 位 <a href="https://www.diodes

电感器与电感线圈有何区别?如何进行电感器代换

<p><strong>电感线圈和电感器区别</strong></p>

<p>电感线圈是电感器内中的一个重要组成部分。因为电感器一般由骨架、绕组(线圈)、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯等组成。</p>

<p>电感器是一种可以将电能转换为磁能并进行存储的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感具有一定的电感,它仅阻碍电流的变化。如果电感器处于没有电流流过的状态,则当电路接通时,它将试图阻止电流流过;如果电感器处于电流流动的状态,则电路断开时它将尝试保持电流。电感器也称为扼流圈、电抗器和动态电抗器。</p>

为什么DDR电源设计时需要VTT电源

<p>文章来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/hotrUw-em0CIzLbKOovLCg">硬件十万个为什么</a></p&gt;

<p><strong>1、DDR系统的三种电源</strong></p>

<p>对于电源电压,DDR SDRAM系统要求三个电源,分别为VDDQ、VTT和VREF。</p>