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圖解數字電路PCB回流路徑
數字電路的原理圖中,數字信號的傳播是從一個邏輯門向另一個邏輯門,信號通過導線從輸出端送到接收端,看起來似乎是單向流動的,許多數字工程師因此認為回路通路是不相關的,畢竟,驅動器和接收器都指定為電壓模式器件,為什么還要考慮電流呢?
2020-08-07
數字電路 PCB回流路徑
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CMOS軌到軌放大器電路
從數十年前被發明以來,MOS 晶體管的尺寸已經被大大縮小。門氧化層厚度、通道長度和寬度的降低,推動了整體電路尺寸和功耗的大大減少。由于門氧化物厚度的減小,最大可容許電源電壓降低,而通道長度和寬度的縮減則縮小了產品的外形并加快了其速度性能。
2020-08-07
CMOS 放大器電路
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如何選擇最適宜的電路保護器件,你知道嗎?
如何選擇最適宜的電路保護器件?你知道嗎?隨著科學技術的發展,電力/電子產品日益多樣化、復雜化,所應用的電路保護元件己非昔日的簡單的玻璃管保險絲,通常保護器件有壓敏電阻、TVS、氣體放電管等。己經發展成為一個門類繁多的新興電子元件領域。那么,正確選擇電路保護器件顯得格外重要,各位工程...
2020-08-06
電路保護器件
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磁環抑制信號的原理
你知道磁環是如何抑制信號嗎?磁環是一種由鐵氧體材料制作而成的抗干擾電子元器件,它的作用是抑制高頻干擾信號,因此它好比是一個低通濾波器,允許低于截止頻率的信號通過,對于高頻率信號則是抑制吸收。其實它的抑制原理是由阻抗特性體現,如下圖,不同磁環在不同的頻率下有著不同的阻抗特性,隨著...
2020-08-06
磁環 抑制信號 阻抗
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DC/DC降壓型變換器的接地反彈講解
DC/DC降壓型電路在日常的電路設計中經常遇到,這些電路的接地節點會聚快速變化的大電流。當接地節點移動時,系統性能會遭受影響并且該系統會輻射電磁干擾(EMI)。
2020-08-05
DC/DC降壓型變換器 地反彈
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銳明:科技構筑未來,交通行業領跑企業
2020年8月14日-16日,第八屆中國電子信息博覽會(CITE 2020)講在深圳會展中心舉辦。展區設置9個展館,其中人工智能主題館備受矚目。CITE 2020人工智能主題館將全面展示人工智能生態圈體系,展示量子通信、虛擬現實等炙手可熱的尖端技術產品。
2020-08-03
銳明 科技 交通行業
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如何避免EPOS處理器在9V USB充電條件下發生短路
便攜式電子銷售點終端(EPOS)設備在全球范圍內越來越受歡迎。不同于傳統的臺式設備,便攜式EPOS設備的電池續航時間有限且需要經常通過USD接口或其他連接裝置進行充電。
2020-08-01
EPOS處理器 USB充電 短路
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利用ADC、全差分放大器和時鐘調整電路設計模擬系統
傳統上,模擬IC設計工程師都是通過提升電源電壓和工作電流來提高設備的運行速度和動態范圍,但在能源效率意識愈強的今天這一方法已很難達到最佳的效果?,F今,設計者不僅追求更高的工作頻率、可用帶寬、噪聲性能和動態范圍,還要同時保證設備的功耗不變甚至更低。
2020-07-30
ADC 全差分放大器 時鐘 電路設計 模擬系統
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SiC吸引力為何如此的大?在電力電子上又有哪些應用?
據預測,采用 SiC 的功率模塊將進入諸如可再生能源、UPS 電源、驅動器和汽車等應用。風電和牽引應用可能會隨之而來。 到 2021 年,SiC 功率器件市場總額預計將上升到 10 億美元 [1]。在某些市場,如太陽能,SiC 器件已投入運行,盡管事實上這些模塊的價格仍然比常規硅器件高。是什么使這種材料具有...
2020-07-30
SiC吸引力 可再生能源 UPS 電源 汽車 IGBT 二極管 功率模塊
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