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PCB設計中如何有效抑制電磁干擾?
由于電路板集成度和信號頻率隨著電子技術的發(fā)展越來越高,不可避免的要帶來電磁干擾,所以在設計PCB時應遵循原則,使電路板的電磁干擾控制在一定的范圍內,達到設計要求和標準,提高電路的整體性能。本文主要講解PCB設計時要注意的地方,從而減低PCB板中的電磁干擾問題。
2019-07-15
PCB設計 電磁干擾
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【干貨】基于常見降壓轉換器的雙極性、單路輸出、可調節(jié)電源
臺式電源(PS)往往有偶數(shù)個端口(忽略機箱端口):一個正端口和一個負端口。使用臺式電源產生正極性輸出很容易:將負輸出設置為GND,將正輸出電壓設置為正輸出。
2019-07-12
降壓轉換器 調節(jié)電源
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干貨 | 電路故障分析與定位的常用方法
電路的故障類型較多,產生故障的原因也各有不同,因此排除故障的方法也不一樣。當電路發(fā)生故障時,根據(jù)故障現(xiàn)象,通過檢查、測量,分析故障產生的原因并確定故障的部位,找到發(fā)生故障的元器件的過程。
2019-07-11
電路故障
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零線、中性線、地線接錯了會有什么后果?
簡單說,中性線和零線都是從電源的中性點引出來的導線。中性點接地后引出來的導線叫零線,中性點沒有接地因出來的導線叫中性線。和大地接通的導線叫地線。如果零線、中性線、地線接錯了會怎樣?
2019-07-11
零線 中性線 地線
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保險絲選型規(guī)范
保險絲通電時因電流轉換的熱量會使熔體的溫度上升,在負載正常工作電流或允許的過載電流時,電流所產生的熱量和通過熔體,殼體和周圍環(huán)境所幅射,對流和傳導等方式散發(fā)的熱量能逐步達到平衡;如果散熱速度跟不上發(fā)熱時,這些熱量就會在熔體上逐部積蓄, 使熔體溫度上升,一旦溫度達到和超過熔體材料...
2019-07-10
保險絲 選型 規(guī)范
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詳解差分放大電路原理和基礎知識
兩個芯片要通信,我們把它們用一根導線連接起來,一個傳輸1,另一個接受1,一個傳輸0,另一個接受0,不是很好嗎?為什么還要搞其他的花花腸子。
2019-07-10
差分放大電路
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如何選擇合適的基準電壓源?
基準電壓源只是一個電路或電路元件,只要電路需要,它就能提供已知電位。對系統(tǒng)設計人員而言,問題不在于是否需要基準電壓源,而是使用何種基準電壓源?
2019-07-10
基準電壓源
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分析MOSFET柵極驅動如何調整電路
“為了優(yōu)化外置MOSFET Q1的開關工作,由R16、R17、R18、D17組成一個調整電路,用來調節(jié)來自BD7682FJ的OUT引腳的柵極驅動信號(參見電路圖)。這個電路會對MOSFET的損耗和噪聲產生影響,因此需要一邊確認MOSFET的開關波形和損耗,一邊進行優(yōu)化。”
2019-07-09
MOSFET 柵極驅動 調整電路
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一體成型電感在液晶顯示器上的應用分析
隨著液晶屏幕技術的發(fā)展,現(xiàn)在各行各業(yè)跟家庭中大多使用超薄液晶顯示屏的電腦及電視,色彩也更加鮮艷,分辨率更高,顯示面積也更大!我們不要看現(xiàn)在液晶顯示屏幕那么大,然而它離不開小小的一體成型電感!
2019-07-09
一體成型電感 液晶顯示器
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