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如何做好開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)最重要的一步?(一)
所有開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)的非常重要的一步就是印制電路板(PCB)的線(xiàn)路設(shè)計(jì)。如果這部分設(shè)計(jì)不當(dāng),PCB也使電源工作不穩(wěn)定,發(fā)射出過(guò)量的電磁干擾(EMI)。設(shè)計(jì)師的工作就是在理解電路工作過(guò)程的基礎(chǔ)上,保證PCB設(shè)計(jì)合理。
2019-09-04
開(kāi)關(guān)電源 設(shè)計(jì) 重要步驟
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有源晶振的EMC方面的設(shè)計(jì)考慮
石英晶振是石英晶體諧振器和石英晶體時(shí)鐘振蕩器的統(tǒng)稱(chēng),它是一種用于穩(wěn)定頻率和選擇頻率的電子元件,可分無(wú)源晶振和有源晶振兩種類(lèi)型。
2019-09-04
有源晶振 EMC 設(shè)計(jì)
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常用印制電路板標(biāo)準(zhǔn)匯總
電路板行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)繁多,而常用的印制電路板標(biāo)準(zhǔn)你又知道多少呢?本文列出了一些常用的印制電路板標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。
2019-09-04
印制電路板 標(biāo)準(zhǔn)
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科爾摩根:從標(biāo)準(zhǔn)到定制,運(yùn)動(dòng)控制的大本營(yíng)
科爾摩根(Kollmorgen)大概是工控小編見(jiàn)過(guò)最面面俱到的一家運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品供應(yīng)商。例如,在前不久舉辦的2019世界機(jī)器人大會(huì)上,不管是工業(yè)機(jī)器人展區(qū)還是服務(wù)機(jī)器人展區(qū),甚至是特種機(jī)器人展區(qū),都有科爾摩根運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的身影。值得一提的是,當(dāng)今全球的CT每一秒鐘的掃描都有科爾摩根的電機(jī)在驅(qū)動(dòng)。
2019-09-04
科爾摩根 運(yùn)動(dòng)控制
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干貨:電路設(shè)計(jì)的全過(guò)程(含原理圖)
開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)是一份非常耗時(shí)費(fèi)力的苦差事,需要不斷地修正多個(gè)設(shè)計(jì)變量,直到性能達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設(shè)計(jì)步驟,并以一個(gè)6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器設(shè)計(jì)為例,主控芯片采用NCP1015。
2019-09-03
電路設(shè)計(jì) 原理
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一文帶你認(rèn)識(shí)全類(lèi)型“電阻”!
電阻(Resistance,通常用“R”表示),是一個(gè)物理量,在物理學(xué)中表示導(dǎo)體對(duì)電流阻礙作用的大小。導(dǎo)體的電阻越大,表示導(dǎo)體對(duì)電流的阻礙作用越大。不同的導(dǎo)體,電阻一般不同,電阻是導(dǎo)體本身的一種特性。電阻將會(huì)導(dǎo)致電子流通量的變化,電阻越小,電子流通量越大,反之亦然。而超導(dǎo)體則沒(méi)有電阻。
2019-09-02
電阻 分類(lèi) 原理
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如何提高晶體管的開(kāi)關(guān)速度
晶體管的開(kāi)關(guān)速度即由其開(kāi)關(guān)時(shí)間來(lái)表征,開(kāi)關(guān)時(shí)間越短,開(kāi)關(guān)速度就越快。BJT的開(kāi)關(guān)過(guò)程包含有開(kāi)啟和關(guān)斷兩個(gè)過(guò)程,相應(yīng)地就有開(kāi)啟時(shí)間ton和關(guān)斷時(shí)間toff,晶體管的總開(kāi)關(guān)時(shí)間就是ton與toff之和。
2019-09-02
晶體管 開(kāi)關(guān)速度
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開(kāi)關(guān)電源為啥有時(shí)候會(huì)叫?如何消除?
穩(wěn)壓電源電路輸出的開(kāi)關(guān)電流的頻率,或周期性脈沖群的周期頻率,或毛刺的周期頻率落入20~20kHz的音頻范圍,且周期性變化的電流經(jīng)過(guò)電感線(xiàn)圈而產(chǎn)生交變磁場(chǎng),使得該電感線(xiàn)圈在交變磁場(chǎng)作用下像“喇叭”一樣在幾乎固定的頻率上產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng)而發(fā)出嘯叫。
2019-09-02
開(kāi)關(guān)電源 嘯叫
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理解尖峰電流與pcb布局時(shí)的去耦電容
數(shù)字電路輸出高電平時(shí)從電源拉出的電流Ioh和低電平輸出時(shí)灌入的電流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下圖的TTL與非門(mén)為例說(shuō)明尖峰電流的形成:
2019-08-30
尖峰電流 pcb布局 去耦電容
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