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详解退耦电容电路
退耦电路通常设置在两级放大器之间,所以只有多级放大器才有退耦电路,这一电路用来消除多级放大器之间的有害交连。 1.设置退耦电路原因 分析退耦电路工作原理之前,需要了解为什么要在多级放大器中设置退耦电路,也就是各级放大器之间为什么会产生有害的级间交连(一种多级电路之间通过电源内阻的有害信号耦合)。 (1)电源内阻对信号影响。图2-25所示是电源内部电路。理想情况下直流电压+V端对交流而言接地。...
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2020-11-13 |
片式电感器的优势都有哪些?你知道吗?
片式电感器亦称表面贴装电感器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。其引出端的焊接面在同一平面上。片式电感器主要有绕线式和叠层式两种类型。由于其制作工艺比较复杂,故作为三大基础无源元件之一的电感器片式化,明显滞后于电容器和电阻器。 片式电感器的优势 一、节省空间 按电路基板上(或电路基板的内层)的图形构成电感时,...
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2020-11-13 |
Wi-Fi 6的降噪措施
1. Wi-Fi 6的登场 Wi-Fi的新标准IEEE802.11ax现已被制定,并被命名为“Wi-Fi 6”。 由于它具有通过多值调制(1024QAM)提高最快传输速度,以及通过向多个用户有效分配数据包的技术(OFDMA)对抗拥堵环境等特点,因此有望被应用于车站、机场等过度拥挤的场所的公共Wi-Fi。 但是,由于多值调制(1024QAM)还具有更易受噪声影响的一面,因此与以往的标准相比,...
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2020-11-12 |
手把手教你电路调试技巧
调试在初级电子工程师初级阶段是必须的!所以综合了几家的调试文章,再加上自己的心得推荐给大家,不足之处请多指教。 实践表明,一个电子装置,即使按照设计的电路参数进行安装,往往也难于达到预期的效果。这是因为人们在设计时,不可能周全地考虑各种复杂的客观因素(如元件值的误差、器件参数的分散性、分布参数的影响等),必须通过安装后的测试和调整,来发现和纠正设计方案的不足,然后采取措施加以改进,...
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2020-11-12 |
电路保护常用的器件有哪些?
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。 电路保护的意义 在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要。那么,电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊: 1)由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,...
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2020-11-12 |
电容的耗散因子
作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng 电容耗散因子是指,通过电容印加交流电时的功率损耗。该功率会被介电材料或内部/外部电阻吸收。对外部而言,引线、焊盘和焊料都会导致电阻增加。 高耗散因子可能会使电容的寿命缩短,并导致易受温度升高影响的其他组件的电性能恶化。增加风扇和散热器等组件可以缓解这种温度升高的现象,但会增加重量和成本。 耗散因子的公式为串联电阻除以容抗,即DF=RS/...
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2020-11-12 |
ESD电容选型时一定要注意的3个主要参数
如何选择ESD保护电容? ESD (静电放电)是指静电电荷的快速转移。当一个带有正电荷的物体与另一个带有负电荷的物体相接触时,它们就要平衡其电子。电子从一个物体冲向另一个物体的过程就是ESD。 ESD可被视为电子电路及其元件的死敌。电荷向电子元件的转移时很容易对元件造成损坏,从而使它们失去作用。可惜的是,大多数情况下当你发现时为时已晚。 这时就轮到ESD保护电容出马了。将ESD电容放入电路中,...
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2020-11-11 |
10个技巧帮你高效设计高频电路
高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,涉及的因素很多,都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计师一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要。 因此,设计者需要在实际的工作中不断研究和探索,不断积累经验,并结合新的设计技巧才能设计出性能优良的高频电路PCB。本文搜集整理了高频电路设计的十大技巧,希望能助你事半功倍。 一、多层板布线 高频电路往往集成度较高,布线密度大,...
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2020-11-11 |
EMC工程师必须要懂的10大经典问题
学习接触一门新的技术,总会遇到各种各样的问题,学习EMC也不例外。EMC(电磁兼容)包括EMS(电磁敏感度)和EMI(电磁干扰)两部分,通常我们所说的解决EMC问题,其实就是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。学习EMC要重视基础知识,像电磁波、电磁场等入门理论,有迫切学会的愿望,在实践中与别人多人交流,几个人的学习交流效果要远比一个人学习问题效果要好得多...
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2020-11-11 |
多层陶瓷电容(MLCC)的漏电原因
多层瓷介电容器(MLCC),简称片式电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。 虽然MLCC功能简单,但是由于广泛应用于智能手机等电子产品中,一旦失效会导致电路失灵,功能不正常,甚至导致产品燃烧,爆炸等安全问题,其失效模式不得不受到品质检测等相关工程师的关注...
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2020-11-10 |
电感的Q值知多少
电感Q值,也是电感的基本参数之一。不过在DCDC电路设计中,我们很少去考虑它,厂家一般也不会标注。那么电感的Q值到底是什么意思呢?我们什么时候要考虑呢? 还有这几个问题: ①为什么DC-DC电路设计中,为了降低发热,一般只考虑DCR,而不考虑电感Q值呢? ②功率电感的Q值曲线是怎么样的? ③电感的Q值在自谐振频率处是最大的吗? ④电感的Q值是越大越好吗? 电感的Q值定义 电感的Q值也叫作品质因数...
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2020-11-10 |
硬件工程师电路设计必须牢记的十大要点
一、电源是系统的血脉,要舍得成本,这对产品的稳定性和通过各种认证是非常有好处的。 1.尽量采用∏型滤波,增加10uH电感,每个芯片电源管脚要接104旁路电容; 2.采用压敏电阻或瞬态二极管,抑制浪涌; 3.模电和数电地分开,大电流和小电流地回路分开,采用磁珠或零欧电阻隔开; 4.设计要留有余量,避免电源芯片过热,攻耗达到额定值的50%要用散热片。 二、输入IO记得要上拉; 三、...
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2020-11-09 |
3个常见的PCB设计错误
作为所有电子设备不可或缺的一部分,世界上最流行的技术需要完善的PCB设计。但是,过程本身有时什么也没有。精致而复杂,在PCB设计过程中经常会发生错误。由于电路板返工会导致生产延迟,因此,以下是为避免功能错误而应注意的三种常见PCB错误。 1.)着陆模式 虽然大多数PCB设计软件都包含通用电气组件库,它们的相关原理图符号和着陆图案,但某些电路板将要求设计人员手动绘制它们。如果误差小于半毫米,...
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2020-11-09 |
电感器的3个典型应用电路
LC滤波电路 如图6-8所示为LC滤波电路,该滤波电路是由电感做主要元件来构成的,这里电感量要比较大。C0和C2是滤波电容,C1是高频滤波电容。电容对直流电的阻碍作用是无穷大的,而电感对直流电的阻碍作用几乎为零,所以当电路中有直流电时,电流会顺着电感的方向输出当交流电通过时,电感会对交流电有很大的阻碍作用,然后流过电容接地。 LC谐振电路 如图6-9所示为收音机LC谐振电路,...
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2020-11-09 |
USB4的降噪措施
1. USB4的标准及普及 作为主要用于在电脑等Host设备和Device设备间传输数据的差动接口标准,USB(Universal Serial Bus)现已得到广泛普及。 随着市场对于高速通信的大容量数据传输、多个差动接口标准的整合化需求的增加,USB4已在2019年9月被规定为全新标准。 今后,USB4将以电脑及其周边设备方面为主,得到进一步普及。 2....
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2020-11-06 |
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313 中的第 142
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