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被靜電擊穿嚇大的MOS管,如何尋找安全感?
MOS管一個ESD敏感器件,它本身的輸入電阻很高,而柵-源極間電容又非常小,所以極易受外界電磁場或靜電的感應而帶電,又因在靜電較強的場合難于泄放電荷,容易引起靜電擊穿。
2017-02-06
MOS管 靜電擊穿
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智能手環PCB布局、布線的注意事項總結
智能手環,作為近兩年比較流行的產品形式,越來越多的受到人們的關注,同時,也使電子產品市場產生了一些變化。
2017-01-31
PCB 智能手環 布線技巧
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ESD - 設計PCB時的抗靜電放電方法
在PCB板的設計當中,可以通過分層、恰當的布局布線和安裝實現PCB的抗ESD設計。通過調整PCB布局布線,能夠很好地防范ESD.盡可能使用多層PCB,相對于雙面PCB而言,地平面和電源平面,以及排列緊密的信號線-地線間距能夠減小共模阻抗和感性耦合,使之達到雙面PCB的1/10到1/100.對于頂層和底層表面都有...
2017-01-30
ESD PCB 靜電放電
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八大常用基礎電路保護器件作用總結
作為一名電子工程師,對于電路不說必須要非常精通,但至少能夠看得懂電路,知道電路保護器件的作用,在客戶提出防護需求時,及時給出有效且具有實施性的整改意見。以下是工程師合力整理的一些電路保護器件的基礎作用總結,希望對大家能夠有所幫助。
2017-01-26
基礎電路 保護器件 作用
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FPGA設計異步復位同步釋放有講究
異步復位同步釋放,首先要說一下同步復位與異步復位的區別。同步復位是指復位信號在時鐘的上升沿或者下降沿才能起作用,而異步復位則是即時生效,與時鐘無關。異步復位的好處是速度快。再來談一下為什么FPGA設計中要用異步復位同步釋放。
2017-01-23
FPGA 異步復位
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電路防護方案設計整改的措施都在這里了
如何提高防護方案的防護力度,一直都是產品設計中不可忽視的問題,其不僅關系到防護方案本身的可靠性,也關系到整個產品電路的安全和穩定性。針對防護方案中的某些不足,進行防護方案的優化整改才能夠使產品的安全可靠性得到有效提高。
2017-01-23
電路保護 整改 設計
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包含12V buck轉換器的低成本用電設備完整方案
MAX5953A為以太網供電系統(PoE)的用電設備(PD)提供簡單、低成本、完備的非隔離電源解決方案。該電路提供PD偵測和信號分級,符合IEEESM 802.3af標準,此外還具有可編程浪涌電流控制、集成電源開關、PWM控制器和高、低邊開關等電路。Buck降壓轉換器能夠以高于80%的效率提供0.85A、12V電壓輸出。
2017-01-20
MAX5953A 電源IC方案 電路保護
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一種能降低熱插拔控制電路電流的方案
當熱插拔控制電路的輸出發生短路時,會觸發內部斷路器功能并斷開電路。但在內部斷路器做出反應之前,剛開始的短路電流可能達到數百安培。通常熱插拔控制器斷路器的延遲時間是200ns至400ns,再加上柵極下拉電流有限,柵極關閉時間可能需要10μs至50μs。在此期間,會產生較大的短路電流。
2017-01-20
熱插拔 電流尖峰 電路保護
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前輩支招了:學號模擬電路不是事兒!
剛開始學習模擬電路?覺得學的云里霧里的?覺得老師講的不好?覺得教材爛?好了,別找理由了,學不好應該是沒找到方法,分享3位前輩的經驗給你,看看前輩們都是怎么成菜鳥變成大牛的。
2017-01-18
模擬電路 電路設計
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