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在PCB布局布线过程中,工程师经常面临着走线宽度变化的问题,由于布线空间的限制,可能会使用更新或更粗的线条来通过某些区域,但这种变化会导致阻抗不匹配,最终信号反射,对整体电路产生负面影响,因此会有哪些问题?一般来说,走线宽度会导致阻抗不匹配
0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大?这两个问题本来是很简单的,答案应该也是很明确的,但网上网友却给出了不尽相同的答案。有的人说0Ω电阻是50mΩ,还有的人说其实只有20mΩ;有的人说只能过1A电流,还有的人说可以过1.
由于文章篇幅限制,将此文分为上中下,欲看上下篇可点击右侧链接《不能错过!阻抗计算模型超全必看!(上)》。7、内层单端阻抗共面计算模型适用范围:内层单端共面阻抗计算。8、内层差分阻抗共面计算模型适用范围:内层差分共面阻抗计算。9、嵌入式单端阻
随着信号传输速度的提高,高频电路应用广泛,对PCB板提出了更高的需求,必须让PCB板提供的电路性能保证信号在传输过程中不发生反射现象,信号完整,传输损耗低,起到匹配阻抗的作用,因此,阻抗计算及模型知识点必须掌握!下面将列出大部分的阻抗计算模
一、旁路和去耦旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易。要理解这两个词汇,还得回到英文语境中去。Bypass在英语中有抄小路的意思,在电路中也是这个意思,如下图所示。couple在英语中是一
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导
为了提高电网的功率因数,减少干扰,平板电视的大多数电源都采用了有源PFC电路,尽管电路的具体形式繁多,不尽相同,工作模式也不一样(CCM电流连续型、DCM不连续型、BCM临界型),但基本的结构大同小异,都是采用BOOST升压拓扑结构。如下图所示,这是一典型的升压开关电源,基本的思想就是把整流电路和大
要比喻的话,三极管像绿皮车,MOS管像高铁。MOS管即场效应管(MOSFET),属于压控型,是一种应用非常广泛的功率型开关元件,在开关电源、逆变器、直流电机驱动器等设备中很常见,是电力电子的核心元件。MOS管有N沟道和P沟道之分,N沟道相当于NPN的三极管;P沟道相当于PNP的三极管。实际设计及应用
压敏电阻(MOV)是以氧化锌(ZnO) 为主要成分的非线性电阻元件,该元件浪涌电流耐量及非线性系数非常大,在阀值电压以下时,电阻非常高,几乎没有电流流过,如果超过该阀值电压,电阻急剧降低,可以泄放大电流,由于这种特性,作为电子、电气设备的保护元件,对异常电压的吸收,雷击浪涌的吸收等发挥着很大的作用。
FOC中必不可少的一环就是电流采样,而直接对电流进行采样难度较大,使用采样电阻将电流信号转化为电压信号再对电压进行进行采集处理,就可以得到电流的数值,所以涉及到采样电阻的选择与ADC的使用。图1 运放搭建运放使用lmv358芯片,对两相电流进行采样,对U与W相电流进行采样。图2 采样原理图这里对UW
铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化的,有PT100和 PT1000等。那么铂电阻的按照接线方式有二线制、三线制和四线制三种常用的接法。今天就来介绍一下几种接法的区别。1.二线制在铂电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,
热敏电阻器的基本类型有什么根据热敏电阻器电阻率随瘟度变化的特性不同,热敏电阻器基本上可分为NTC热敏电阻器、CTR 热敏电阻器和PTC热敏电阻器三种类型。接下来,AMEYA360电子元器件采购网将为您进行介绍! 1.NTC热敏电阻器 N
这篇文章我们来聊一聊阻抗匹配,尤其是高速数字电路的阻抗匹配问题。1)什么是阻抗匹配阻抗匹配是指信号源、传输线、负载之间的一种搭配方式。由于实际的信号源都是有内阻的,外面接上传输线、负载时,就不可避免地出现内阻和外部阻抗“分压”的情况。在一个
在进行阻抗匹配的时候我们可以在电阻源端放置一个串联端接电阻,但是有时候受到空间的限制可能会把电阻摆的稍微远一点,那么这个时候大家可能会有疑问,电阻离发送端远一点或者电阻放置在接收端,那么电阻还能消除传输线的反射吗?下面我们一起来验证一下!1
在高速电路系统中,阻抗匹配是很重要的环节,它直接影响着信号的质量和系统的性能,那么如何在PCB上更好实现阻抗匹配?下面一起来看看吧!1、阻抗匹配的定义阻抗匹配是指通过调整电路元件的参数,使输入和输出阻抗相等,从而降低信号反射和失真的现象。在
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