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談談旁路和去藕電容
對于以下的文章,我是很佩服的,我按照它們的思路把問題推演和考證了一下,參考了一些數據,自己推導一下電容模型的阻抗曲線,試圖做的就是讓問題更明顯一些。打算把這個問題分成兩個部分,第一個就是原理上去驗證,第二個就是從實際的例子去推演。
2019-05-05
旁路 去藕 電容
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采樣頻率、采樣點數、頻率分辨率
舉一個極端的例子,由電感量為15nH的長一英寸的短線和電容量10μF的旁路電容構成的濾波器,其截止頻率為400kHz。該實例意味著能大幅減少高頻噪聲。該濾波器的截止頻率比電源紋波頻率低很多倍,可以切實降低紋波。聰明的工程師應該在測試過程中設法利用它。
2019-04-30
采樣頻率 采樣點數 分辨率
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教你如何選擇電源濾波器
電源濾波器的目的是抑制電磁噪聲,功能就是通過在電源線中接入電源濾波器,得到一個特定頻率的電源信號,或消除一個特定頻率后的電源信號。在使用的時候我們就需要了解電源濾波器方面的知識,這樣可以防止不必要的損失,而在使用的時候我們還需要了解如何選擇電源濾波器,具體如下:
2019-04-30
電源濾波器 抑制 電磁噪聲
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霍爾元件及其應用
霍爾元件是一種基于霍爾效應的磁傳感器,已發(fā)展成一個品種多樣的磁傳感器產品族,并已得到廣泛的應用。本文簡要介紹其工作原理, 產品特性及其典型應用。
2019-04-28
霍爾元件 應用 霍爾效應
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電子器件的封裝缺陷和失效
電子器件是一個非常復雜的系統(tǒng),其封裝過程的缺陷和失效也是非常復雜的。因此,研究封裝缺陷和失效需要對封裝過程有一個系統(tǒng)性的了解,這樣才能從多個角度去分析缺陷產生的原因。
2019-04-26
電子器件 封裝缺陷 失效
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輸入濾波器設計太復雜?“秒變”簡單就靠它
所有作為開關模式電源的電源轉換器都會引起干擾。這種干擾主要是由開關頻率和開關轉換的高頻率引起的。在開關穩(wěn)壓器環(huán)境中,有三條干擾傳輸路徑:輻射發(fā)射、以及開關穩(wěn)壓器輸出側和輸入側上的傳導發(fā)射。
2019-04-26
輸入濾波器 電源轉換器
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運算放大器分類 、作用及運放的選型
運算放大器分類 、作用及運放的選型,詳細解析了運算放大器的特點、工藝、功能、性能、參數、指標和運算放大器的對信號放大的影響和運放的選型舉例,并附有常見運算放大器列表!
2019-04-25
運算放大器 分類 作用 選型
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細數0歐姆電阻的12個作用
電路設計中常見到0歐的電阻,大家往往會很迷惑:既然是0歐的電阻,那就是導線,為何要裝上它呢?還有這樣的電阻市場上有賣嗎?其實0歐的電阻還是蠻有用的。
2019-04-25
0歐姆電阻 作用
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珍藏版電流互感器接線圖 太全了!
我們從使用功能上將電流互感器分為測量用電流互感器和保護用電流互感器兩類,各種電流互感器的原理類似,本文總結各種電流互感器接線圖,供參考使用。
2019-04-24
電流互感器 接線圖
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