-
三大罪狀!慎重使用鉭電容
看到tengjingshu的電容爆炸了,我也想就一些問(wèn)題給予一些補(bǔ)充,因?yàn)檫@玩意是很危險(xiǎn)的,先上圖一張。這是在網(wǎng)上收集到的恐怖的一幕,鉭電容爆炸了,它會(huì)發(fā)明火,所以很多廠家都不用了。
2019-05-06
鉭電容 擊穿 失效
-
運(yùn)放平衡電阻的理解
平衡電阻的目的是為了減小運(yùn)放輸入偏置電流在電阻上形成的靜態(tài)輸入電壓而帶來(lái)誤差詳細(xì)看書(減少失調(diào)電壓)。當(dāng)運(yùn)放的輸入偏置電流較小,或信號(hào)較大,其影響可以忽略時(shí),可以不用平衡電阻。
2019-05-06
運(yùn)放 平衡電阻 偏置電流
-
利用電容器來(lái)降低噪聲的對(duì)策
噪聲分很多種,性質(zhì)也是多種多樣的。所以,噪聲對(duì)策(即降低噪聲的方法)也多種多樣。在這里主要談開(kāi)關(guān)電源相關(guān)的噪聲,因此,請(qǐng)理解為DC電壓中電壓電平較低、頻率較高的噪聲。另外,除電容外,還有齊納二極管和噪聲/浪涌/ESD抑制器等降噪部件。不同的噪聲性質(zhì),所需要的降噪部件也各不相同。如果是...
2019-05-05
電容器 降低噪聲 對(duì)策
-
關(guān)于寄生電容 一定要仔細(xì)讀一讀
電源紋波和瞬態(tài)規(guī)格會(huì)決定所需電容器的大小,同時(shí)也會(huì)限制電容器的寄生組成設(shè)置。圖1顯示一個(gè)電容器的基本寄生組成,其由等效串聯(lián)電阻(ESR)和等效串聯(lián)電感(ESL)組成,并且以曲線圖呈現(xiàn)出三種電容器(陶瓷電容器、鋁質(zhì)電解電容器和鋁聚合物電容器)的阻抗與頻率之間的關(guān)系。表1顯示了用于生成這...
2019-05-05
寄生電容 電源紋波 阻抗
-
原來(lái)我不懂二極管…
二極管就是電流的一個(gè)單向門(在火車站進(jìn)出站里最常見(jiàn),只能單方面通行...),當(dāng)二極管的陽(yáng)極相對(duì)于陰極的的電壓為正時(shí),則叫“正向偏置”,并且這個(gè)正向偏置電壓要大于二極管它自己本身制造材料所決定的導(dǎo)通電壓,二極管才允許電流你過(guò)去;反之,當(dāng)極性相反(又叫“反向偏置”)或者正向偏置電壓小于導(dǎo)...
2019-05-05
二極管 用途 命名
-
阻抗匹配與史密斯圓圖,這是我見(jiàn)過(guò)最詳盡的版本
本文利用史密斯圓圖作為RF阻抗匹配的設(shè)計(jì)指南。文中給出了反射系數(shù)、阻抗和導(dǎo)納的作圖范例,并給出了 MAX2472工作在900MHz時(shí)匹配網(wǎng)絡(luò)的作圖范例。
2019-05-05
阻抗匹配 史密斯圓圖 MAX2472
-
“物美價(jià)廉”RMS功率計(jì),了解一下
RMS響應(yīng)式RF功率計(jì)被廣泛用于測(cè)試和測(cè)量應(yīng)用,用于精確測(cè)量具有不同波峰因素的信號(hào)的RF功率。這些價(jià)格高昂的連接設(shè)備的精度非常高,依賴于廣泛的特性測(cè)定和校準(zhǔn);但要保持這種精度,就無(wú)法兼顧成本和尺寸。
2019-05-05
RMS功率計(jì) 測(cè)試測(cè)量
-
談?wù)勁月泛腿ヅ弘娙?/span>
對(duì)于以下的文章,我是很佩服的,我按照它們的思路把問(wèn)題推演和考證了一下,參考了一些數(shù)據(jù),自己推導(dǎo)一下電容模型的阻抗曲線,試圖做的就是讓問(wèn)題更明顯一些。打算把這個(gè)問(wèn)題分成兩個(gè)部分,第一個(gè)就是原理上去驗(yàn)證,第二個(gè)就是從實(shí)際的例子去推演。
2019-05-05
旁路 去藕 電容
-
采樣頻率、采樣點(diǎn)數(shù)、頻率分辨率
舉一個(gè)極端的例子,由電感量為15nH的長(zhǎng)一英寸的短線和電容量10μF的旁路電容構(gòu)成的濾波器,其截止頻率為400kHz。該實(shí)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(shí)降低紋波。聰明的工程師應(yīng)該在測(cè)試過(guò)程中設(shè)法利用它。
2019-04-30
采樣頻率 采樣點(diǎn)數(shù) 分辨率
- 挑戰(zhàn)極限溫度:高溫IC設(shè)計(jì)的環(huán)境溫度與結(jié)溫攻防戰(zhàn)
- 聚焦成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈:西部電博會(huì)測(cè)試測(cè)量專區(qū)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
- 專為STM32WL33而生:意法半導(dǎo)體集成芯片破解遠(yuǎn)距離無(wú)線通信難題
- 隔離式精密信號(hào)鏈定義、原理與應(yīng)用全景解析
- 隔離式精密信號(hào)鏈的功耗優(yōu)化:從器件選型到系統(tǒng)級(jí)策略
- GaN如何攻克精密信號(hào)鏈隔離難題?五大性能優(yōu)勢(shì)與典型場(chǎng)景全揭秘
- 模擬芯片原理、應(yīng)用場(chǎng)景及行業(yè)現(xiàn)狀全面解析
- 高功率鍍膜新突破!瑞典Ionautics HiPSTER 25電源首次運(yùn)行
- 安森美SiC Cascode技術(shù):共源共柵結(jié)構(gòu)深度解析
- 晶振如何起振:深入解析石英晶體的壓電效應(yīng)
- 精度?帶寬?抗噪!三大維度解鎖電壓放大器場(chǎng)景適配密碼
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall