-
限制電流有訣竅,器件選好沒煩惱!
在一些電源管理應用中,無論是要保護電源(例如,中間電路電壓需要過載保護以便能夠可靠地為其他系統部件提供電能),還是在故障情況下保護可能由于過流而造成損壞的負載,都需要精確地限制電流。
2022-12-06
限制電流 電源管理應用
-
RS瑞森半導體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關鍵物料選型分享
運用LAYOUT技巧改善性能,可提升產品性價比,把握關鍵物料選型可降低產品故障率,縮短產品開發周期,加快產品上線。
2022-12-02
RS瑞森半導體 PCB LAYOUT ESDLLC
-
車輛電壓保護——將電壓水平保持在限度內
車輛中可能會短暫存在高電壓,而僅比規定電壓高出幾伏就足以損壞高度敏感的IC器件。因而針對靜電放電 (ESD)、拋負載(load dump)脈沖和瞬變提供充分保護是至關重要的。
2022-12-02
車輛 電壓保護
-
模擬電路設計中該如何選擇電容
電容也是電路設計中最基本的元件,那么在電子設計中如何選擇一顆合適的電容呢?我們先來了解一下電容,電容的符號是C,電容的電位是法拉(F),法拉是個特別大的單位,常用的單位有mF(毫法)、μF(微法)、nF(納法)...
2022-11-29
-
可調二極管用于實現均流控制器設計
把多個電源的輸出連接起來可使其均分一個公共負載電流。多個電源之間的負載電流分配取決于個別電源的輸出電壓以及至共同負載的電源通路電阻。這被稱為“壓降均分”(droop sharing)。為了避免電源反向饋電并使系統與故障電源相隔離,可以采取與每個電源串聯的方式插入二極管。當然,這個增加的二極管...
2022-11-29
可調二極管 均流控制器
-
同相放大運放電路分析和反相放大運放電路分析
運放是模擬電源反饋及各種信號調理電路常用的器件,根據輸入信號連接到運放的同相端還是反相端,我們可以將其分為同相輸入放大電路,和反相輸入放大電路。這兩種放大電路有什么區別呢,或者有什么優缺點呢?本文就這一基本話題進行討論。
2022-11-23
同相放大運放電路 反相放大運放電路
-
如何使用運算放大器LM741構建一個電壓跟隨器
電壓跟隨器只是一個輸出跟隨輸入的電路,意味著輸出電壓與輸入電壓保持相同。它通常也稱為單位增益運算放大器或運算放大器緩沖器。在這里,我們使用運算放大器LM741構建一個電壓跟隨器,并查看其輸出如何跟隨輸入。我們已經在同相運算放大器教程中討論過它,在這里我們將使用真實硬件構建它并對其進...
2022-11-21
運算放大器 LM741 電壓跟隨器
-
汽車動力系統的電氣化
如今,電動汽車(EV)市場概念已廣為大眾所接受。街道上的電動車和充電站正成為一道亮麗的風景線。
2022-11-21
汽車動力系統 電氣化 MLCC
-
寄生電感的影響
LP6451內部集成了兩個MOS管,構成同步Buck電路中所必須的上管和下管,同樣由于PCB上的走線,Die與芯片引腳之間Bonding線都會帶來寄生電感,我們在分析LP6451的MOS管應力時,就需要把這些寄生電感都考慮進來,而圖1就是LP6451功率部分的實際等效電路圖。
2022-11-18
寄生電感
- 挑戰極限溫度:高溫IC設計的環境溫度與結溫攻防戰
- 聚焦成渝雙城經濟圈:西部電博會測試測量專區引領產業升級
- 專為STM32WL33而生:意法半導體集成芯片破解遠距離無線通信難題
- 隔離式精密信號鏈定義、原理與應用全景解析
- 隔離式精密信號鏈的功耗優化:從器件選型到系統級策略
- GaN如何攻克精密信號鏈隔離難題?五大性能優勢與典型場景全揭秘
- 模擬芯片原理、應用場景及行業現狀全面解析
- 不同拓撲結構中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰有何差異?
- 如何解決在開關模式電源中使用氮化鎵技術時面臨的挑戰?
- 7月9-11日相約成都!中國西部電博會觀眾登記火熱開啟
- 高頻時代的電源革命:GaN技術如何顛覆傳統開關電源架構?
- 國產技術新勢力!Aquacells超純水EDI打破進口壟斷
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall