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用于優(yōu)化ESD RF前端設(shè)計(jì)的SEED方法(第3部分)
通常,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員使用反復(fù)試驗(yàn)的方法來(lái)添加 ESD 保護(hù)。那是否存在負(fù)面影響呢??jī)H使用組件級(jí) ESD 規(guī)范不足以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。我們的目標(biāo)是預(yù)測(cè)最終手機(jī)設(shè)計(jì)的 ESD 性能,以創(chuàng)建一個(gè)提供 ESD 保護(hù)的萬(wàn)無(wú)一失、一次性過(guò)關(guān)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2021-11-26
ESD RF前端設(shè)計(jì) SEED方法
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使用 LTspice 進(jìn)行電源電路設(shè)計(jì)的技巧
LTspice 是一款功能強(qiáng)大、簡(jiǎn)單易用且免費(fèi)的 SPICE 仿真工具,在業(yè)界得到廣泛應(yīng)用。列出了用于電源電路設(shè)計(jì)的 LTspice 的典型用例,并提供了 LTspice 使用的實(shí)用技巧。模擬器的這種解釋可以幫助工程師避免大量的手動(dòng)計(jì)算并減少開(kāi)發(fā)時(shí)間和成本。
2021-11-25
LTspice 電源電路
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如何使用分立式 JFET 放大低噪聲電路中的小信號(hào)?
在低噪聲電路中放大傳感器產(chǎn)生的小信號(hào)是一個(gè)非常常見(jiàn)但困難的問(wèn)題。鑒于其固有的低閃爍 (1/f) 和寬帶噪聲,設(shè)計(jì)人員通常會(huì)使用具有雙極輸入的運(yùn)算放大器 (op amp) 來(lái)實(shí)現(xiàn)這種放大。
2021-11-25
分立式 JFET 放大 低噪聲電路 小信號(hào)
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如何在不破壞背板數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的情況下把I/O卡插入帶電的背板上呢?
隨著服務(wù)器系統(tǒng)的增長(zhǎng),包含控制電路以用來(lái)監(jiān)視服務(wù)器的輸入/輸出(I/O)卡數(shù)量和復(fù)雜程度也同比增長(zhǎng)。零停機(jī)時(shí)間系統(tǒng)要求用戶將I/O卡插入帶電的背板。雖然許多IC供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)發(fā)出能夠安全對(duì)電源和地線進(jìn)行熱插拔(Hot SwapTM)的芯片,但是迄今為止,仍沒(méi)有一個(gè)能在I2CTM和SMBus系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)(SDA...
2021-11-24
背板數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 I/O卡
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【干貨分享】6種延時(shí)電路原理
眾所周知,說(shuō)到延時(shí),很多人都會(huì)想到用軟件件來(lái)實(shí)現(xiàn),比如定時(shí)器之類的。今天就來(lái)說(shuō)說(shuō)用硬件來(lái)實(shí)現(xiàn)定時(shí)的方式,雖說(shuō)沒(méi)有那么準(zhǔn),但是有些場(chǎng)合還是用得到的。今天我們來(lái)介紹一下6種延時(shí)電路工作原理。
2021-11-24
延時(shí)電路
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4個(gè)MOS管驅(qū)動(dòng)的全橋電路原理
電路首先,單片機(jī)能夠輸出直流信號(hào),但是它的驅(qū)動(dòng)才能也是有限的,所以單片機(jī)普通做驅(qū)動(dòng)信號(hào),驅(qū)動(dòng)大的功率管如MOS管,來(lái)產(chǎn)生大電流從而驅(qū)動(dòng)電機(jī),且占空比大小能夠經(jīng)過(guò)驅(qū)動(dòng)芯片控制加在電機(jī)上的均勻電壓到達(dá)轉(zhuǎn)速調(diào)理的目的。
2021-11-24
MOS管驅(qū)動(dòng) 全橋電路
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小信號(hào)放大電路故障的檢測(cè)
模擬信號(hào)是指用連續(xù)變化的物理量表示的信息,其信號(hào)的幅度,或頻率,或相位均隨時(shí)間作連續(xù)變化,如廣播電視中的聲音信號(hào),或圖像信號(hào)等。處理模擬信號(hào)的電子電路稱為模擬電路。模擬電路主要包括放大電路、振蕩電路和電源電路等。
2021-11-19
小信號(hào) 放大電路
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怎樣正確選擇同步降壓 MOSFET 電阻比?
反激式轉(zhuǎn)換器在連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) 和非連續(xù)導(dǎo)通模式 (DCM)下都可以工作。但對(duì)許多低功耗和低電流應(yīng)用而言,DCM反激式轉(zhuǎn)換器更加緊湊而且成本更低。本文將詳細(xì)介紹此類轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)步驟
2021-11-19
同步降壓 MOSFET 電阻比
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如何選擇電源系統(tǒng)開(kāi)關(guān)控制器的 MOSFET?
DC/DC 開(kāi)關(guān)控制器的 MOSFET 選擇是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程。僅僅考慮 MOSFET 的額定電壓和電流并不足以選擇到合適的 MOSFET。要想讓 MOSFET 維持在規(guī)定范圍以內(nèi),必須在低柵極電荷和低導(dǎo)通電阻之間取得平衡。在多負(fù)載電源系統(tǒng)中,這種情況會(huì)變得更加復(fù)雜。
2021-11-19
電源系統(tǒng) 開(kāi)關(guān)控制器 MOSFET
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