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如何設(shè)計(jì)滿足超寬超高壓輸入電源的磁隔離驅(qū)動(dòng)電路
在開關(guān)電源設(shè)計(jì)中,主功率有多個(gè)開關(guān)管時(shí)其驅(qū)動(dòng)必須采用隔離設(shè)計(jì),比如多管串聯(lián)反激、雙管正激、LLC等多開關(guān)管的拓?fù)渲?,開關(guān)管驅(qū)動(dòng)均需要做隔離處理。當(dāng)前市面上已經(jīng)有較成熟的自舉驅(qū)動(dòng)芯片來滿足設(shè)計(jì)需求,但是其驅(qū)動(dòng)芯片的耐壓等級(jí)受限,最高電壓只能到600V左右。
2020-10-16
高壓輸入電源 磁隔離驅(qū)動(dòng)電路 開關(guān)電源
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解析數(shù)字電路的電磁干擾和抑制方法
數(shù)字電路是處理數(shù)字信號(hào)的電子電路,而數(shù)字信號(hào)是離散的,它不同于模擬信號(hào)的連續(xù)變化,而是斷續(xù)的變化,信號(hào)只有二種,高("1")與低("0")之分。
2020-10-15
數(shù)字電路 電磁干擾 抑制
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如何同步傳感器信號(hào)?
您是否曾經(jīng)使用過兩個(gè)傳感器信號(hào)來測量同一系統(tǒng)的不同部分?如果沒有使用同一數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)測量這些信號(hào),那么在后處理中同步這些信號(hào)可能會(huì)非常痛苦。它們的采樣率和時(shí)鐘時(shí)間可能略有不同,需要偏移。
2020-10-15
傳感器 傳感器信號(hào)
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負(fù)反饋在電路應(yīng)用中有什么作用?
大約86年前,Harold Black在嘗試減少放大器失真時(shí)提出了這一里程碑概念。他當(dāng)時(shí)想實(shí)現(xiàn)一個(gè)接受輸入vI并產(chǎn)生輸出vO的電路。
2020-10-14
負(fù)反饋 負(fù)反饋電路
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如何利用二極管電路實(shí)現(xiàn)雙線圈鎖存繼電器?
繼電器是電路中常見的機(jī)電器件,有兩種類型:鎖存或非鎖存。鎖存繼電器即使在完全斷電后仍會(huì)保持其最后的開關(guān)位置,無論單線圈還是雙線圈類型都可以。單線圈鎖存繼電器僅使用一個(gè)線圈來設(shè)置或復(fù)位開關(guān)位置,但需要正負(fù)電壓。
2020-10-14
二極管電路 鎖存繼電器
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基于L波段單級(jí)高線性低噪聲放大器的工作原理及設(shè)計(jì)
本文介紹了一種L波段單級(jí)高線性低噪聲放大器的工作原理和設(shè)計(jì)方法。與傳統(tǒng)的接收機(jī)射頻前端放大器主要考慮低噪聲和高增益特性不同,文中選用了低成本、低功耗的SiGe NPN BJT器件設(shè)計(jì)高三階交截點(diǎn)的低噪聲放大器。設(shè)計(jì)中利用了微波CAD工具對(duì)電路進(jìn)行仿真與優(yōu)化,同時(shí)對(duì)生成的微帶印刷電路板進(jìn)行了電...
2020-10-14
L波段 放大器
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超級(jí)電容器:電信和遠(yuǎn)程信息處理應(yīng)用的電源管理策略
如今,電信和遠(yuǎn)程信息處理中的大多數(shù)不間斷電源(UPS)應(yīng)用都是基于電池技術(shù),甚至用于緩沖峰值負(fù)載。在此類應(yīng)用中,由于電池技術(shù)具備相對(duì)較高的能量密度、成熟度以及被使用多年的熟悉度,因而具有一定的優(yōu)勢。所以,這些應(yīng)用的架構(gòu)是專門為配合現(xiàn)有電池技術(shù)的特性而設(shè)計(jì)的。
2020-10-14
超級(jí)電容器 電信 遠(yuǎn)程信息 電源管理
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是誰動(dòng)了我的電容容量?
現(xiàn)今的電子線路越來越多的采用了封裝小的貼片元器件,封裝形式從1206,0805一直減小到0603,0402等等。這的確極大節(jié)省了設(shè)計(jì)電路板的面積。但在使用過程中需要額外注意器件的特性與通常直插電容之間的差別。
2020-10-13
電容 容量
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放大器共模抑制比(CMRR)參數(shù)評(píng)估與電路共模抑制能力實(shí)例分析
許多硬件工程師會(huì)將放大器的共模抑制比視為最難掌握的直流參數(shù),首先因?yàn)槎x所涉及的因子容易產(chǎn)生混淆;其次,掌握了共模抑制比的定義,按其字面理解難以在設(shè)計(jì)中直接使用;最后,掌握了放大器的共模抑制比參數(shù)的評(píng)估方法,不代表可以在應(yīng)用電路對(duì)共模信號(hào)實(shí)現(xiàn)有效抑制。
2020-10-13
放大器 共模抑制比
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