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技术

为何设计可靠电源时应考虑真实电压源

<p>实际使用中,电源的来源从来都不理想。构建可靠的电力系统需要考虑包括寄生在内的实际行为。在使用电源时,我们要确保开关稳压器等DC-DC转换器能够承受一定的输入电压范围,并能以足够的电流产生所需的输出电压。输入电压经常指定为一个范围,因为通常无法精确调节。但是,为了使电源可靠地工作,输入电压必须始终在开关稳压器允许的范围内。</p>

<p>例如,12 V电源电压的典型输入电压范围为8 V至16 V。图1所示为从12 V标称电压产生3.3 V电压的降压型转换器(降压拓扑)。</p>

直流二倍压电路的原理详解

<p>说明:要理解倍压电路,首先要将充电后的电容看作一个电源。可以和供电电源串联,就像普通的电池串联的原理一样。</p>

【科普小贴士】什么是化合物半导体?

<p>除了硅,还有结合了第III组和第V组元素以及第II组和第VI组元素的化合物半导体。例如,GaAs(砷化镓)、InP(磷化铟)、InGaAlP(磷化铝镓铟)等通常用于高频器件和光学器件。</p>

<p>近年来,InGaN(氮化铟镓)作为蓝光LED和激光二极管的材料引起了人们的广泛关注,SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)作为功率半导体材料也得到了一定程度上的关注和商业化。</p>

【科普小贴士】什么是pn结?

<p>p型和n型半导体之间的接触面即称为PN结。</p>

<p>p型和n型半导体键合时,作为载流子的空穴和自由电子相互吸引、束缚并在边界附近消失。由于在这个区域没有载流子,所以它被称为耗尽层,与绝缘体的状态相同。</p>

<p>在这种状态下,将“+”极连接到p型区,将“-”极连接到n型区,并施加电压使得电子从n型区顺序流动到p型区。电子首先会与空穴结合而消失,但多余的电子会移动到“+”极,这样就产生了电流流动。</p>

运算放大器的转换速率SR (Slew Rate)

<p>转换速率是表示运算放大器的工作速度的参数。</p>

<p>表示输出电压在规定的单位时间可变化的比例。</p>

<p>例如,1[V/µs]表示在1[µs]内可使电压发生1[V]的波动。</p>

<p>理想运算放大器可忠实地输出任何输入信号对应的输出信号,但实际上还存在一种叫做转换速率的限制。</p>

<p>给输入施加上升沿和下降沿比较陡峭的矩形波脉冲时,表示输出电压在单位时间内可发生什么程度的变化。下图表示转换速率的定义。</p>

<p><strong>转换速率测量电路和波形图</strong></p>

运算放大器的负反馈系统及其效果

<p><strong>负反馈系统</strong><br />
运算放大器是具有高电压增益的放大器,但几乎不是运算放大器单体进行放大。</p>

<p>原因是开环增益存在偏差,或带宽较窄,难以控制放大率。</p>

<p>因此,一般构成负反馈电路后使用。</p>

<p>下图表示负反馈系统的模型。</p>

MEMS振荡器与传统振荡器的比较

<p><em>作者: 工程师 Barley Li,文章来源:<a href="https://www.digikey.cn/zh/forum/t/topic/704">Digi-Key </a></em></p>

<p>在市场上,你会发现,有些振荡器是MEMS类型,而有些则不是。他们之间有什么区别呢?</p>

【科普小贴士】半导体器件的类型

<p>使用半导体的电子部件称为半导体器件。</p>

<p>随着应用领域的扩大和电子设备的发展,各种半导体器件得到了不断开发。“分立半导体”是指具有单一功能的单个器件,比如晶体管和二极管。“集成电路(IC)”是指在一个芯片上安装有多个功能元件的器件。典型IC包括存储器、微处理器(MPU)和逻辑IC。LSI则提高了IC的集成度。按一般功能/结构,具体分类如下所示。</p>

真假5环电阻分不清?一个小窍门,让你不再困惑!

<p><em>文章来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/ECgHb5dpyPnqIsqBgFRyeA">&nbsp;得捷电子DigiKey</a…;

<section><strong>当5环电阻并非真的5环电阻时</strong></section>

运算放大器的绝对最大额定值 (电源电压、工作电源电压范围)

<p><strong>绝对最大额定值</strong></p>

<p>绝对最大额定项目是指即便是瞬间性的也是不可超越的条件。 施加了超过绝对最大额定值的电压或在绝对最大额定值规定的温度环境外使用时,可能会导致IC的特性退化或损坏。</p>

<p>对运算放大器、比较器规定的绝对最大额定值的项目的意义加以说明。</p>

<p><strong>电源电压、工作电源电压范围</strong></p>

【科普小贴士】二极管的类型

<p>二极管是带有pn结或替代结的双端半导体器件。表2-1显示了一个二极管分类的实例。它们按结构和用途可分为整流二极管、齐纳二极管等。二极管已被广泛应用。</p>

【科普小贴士】整流二极管的功能

<p>二极管有一个特性是电流流动(正向)或不流动(反向)取决于施加电压的方向。其工作是将交流电(AC)电压转化为直流电(DC)。电极端子称为阳极(A)和阴极(K),当阳极电极处于正电位时电流流动。</p>

<p><img alt="二极管的符号及其电极名称" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a80d3334-c03e-4909-b00b-3b54b7168380" src="/sites/default/files/inline-images/%E5%9B%BE1_9.PNG" /></p>

运算放大器的代表性参数(差分输入电压)

<p><strong>差分输入电压</strong><br />
差分输入电压是指+输入引脚(非反向输入引脚)与-输入引脚(反向输入引脚)间在IC的特性无退化、无损坏的前提下可施加的最大电压值。</p>

<p>该电压既可以+输入引脚为基准,也可以-输入引脚为基准,表示两个引脚间的电压差。极性并非那么重要。</p>

<p>但是前提是各输入引脚的电位大于VEE引脚的电位。</p>

<p>原因是IC内置静电破坏保护元件,当输入引脚的电位低于VEE时,电流会通过静电破坏保护元件从引脚流出,从而可能导致IC的特性退化或损坏。</p>

晶体管BJT和MOSFET是如何工作的?

<p>晶体管是一个简单的组件,可以使用它来构建许多有趣的电路。在本文中,将带你了解晶体管是如何工作的,以便你可以在后面的电路设计中使用它们。</p>

<p>一旦你了解了晶体管的基本知识,这其实是相当容易的。我们将集中讨论两个最常见的晶体管:BJT和MOSFET。</p>

<p>晶体管的工作原理就像电子开关,它可以打开和关闭电流。一个简单的思考方法就是把晶体管看作没有任何动作部件的开关,晶体管类似于继电器,因为你可以用它来打开或关闭一些东西。当然了晶体管也可以部分打开,这对于放大器的设计很有用。</p>

<p><strong>1.&nbsp;晶体管BJT的工作原理</strong></p>

IGBT换流回路中杂散电感的测量

<p>换流回路中的杂散电感会引起波形震荡,EMI或者电压过冲等问题。因此在电路设计的时候需要特别留意。本文给出了电路杂散电感的测量方法以及模块数据手册中杂散电感的定义方法。</p>

<p>图1为半桥电路的原理电路以及开关上管IGBT1时产生的电压和电流波形。作为集中参数显示的电路杂散电感Lσ,代表了整个回路(阴影区域)中的所有的分布电感(电容器、母线和IGBT模块)。</p>

倍捷连接器PEI-Genesis庆祝成立75周年 “值得信赖的连接器专家”阔步新征程

<p><em>美国宾夕法尼亚州费城倍捷连接器总部</em></p>

<p>今年,倍捷连接器(PEI-Genesis)迎来了公司成立75周年。1946年,Murray Fisher和Bernie Bernbaum两位挚友,在美国费城携手创建了费城电子公司,即倍捷连接器的前身。迄今为止,倍捷连接器的业务已遍布全球多个国家和地区,为全球航空、石油和天然气、工业、铁路和医疗等行业提供支持。在北美洲、欧洲和亚洲拥有4个自动化工厂,员工逾700名,营业收入超过2.5亿美元。</p>

快速测量热敏电阻好坏的方法

<p>本文主要分享一下简单快速测量热敏电阻好坏的方法。</p>

<p>笔者手头上这两颗电子元器件是电阻,准确来说它们是两只热敏电阻,只是封装形式不一样。</p>

<p>简单的说呢,热敏电阻就是说它的阻值会随着温度变化而变化。</p>

<p>那么通过这样的特性呢,我们就可以通过测量的时候人为加大温度来判定它是否正常。</p>

<p>接下来我们就跟大家演示一下。</p>

<p>热敏电阻呢,刚才说了,它是随着温度变化组织发生变化的,但是它分两类。一类是NTC,就是负温度系数的,温度升高它的阻值反而下降;另一种是PTC,温度升高它组织跟着升高。</p>

【科普小贴士】整流二极管的正向特性(IF-VF特性)

<p>整流二极管的正向特性随电流电平和温度的变化而变化。</p>

<p>在低电流区,V<sub>F</sub>在高温时较低,而在大电流区的情况则相反。</p>

<p>一般来说,使用二极管时,应在Q点(上述两种情况的交叉点)以下有足够的温度裕度。</p>