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众所周知,电路设计是电子产品的骨骼与神经,在其中必然有使用频率高的电路,而这五大电路,正是支撑起千万设备运转的“隐形心脏”。下面将盘点那些使用频率极高的电路,以供参考。1. 高频功率放大器核心指标:丙类工作状态(导通角<90°),效率85%

硬件设计五大必学电路,掌握就不怕麻烦!

在现代电力系统中,稳定的电压供应对于各类电气设备的正常运行和使用寿命至关重要。稳压器和稳压电源是两个经常被提及的关键元素,它们在电力稳定中扮演着重要角色。那么两者存在哪些区别呢?功能与用途稳压器:主要功能是调节输入电压,使其输出稳定的电压,

一文简谈稳压器和稳压电源的区别

在数字电路调试中,其中大多数的故障来源于电源、时钟和复位信号的基础问题,本文将以工业级设备的调试经验,谈谈其排查体系,该体系适合消费电子、工业控制等多领域。1、电源系统三维度排查静态电压验证:使用6位半数字万用表(如Keysight 344

数字电路Debug实战:从电源到总线六步排查法

光电耦合器(Optocoupler),又称光隔离器,是电子电路中广泛使用的一种器件,主要用于实现信号的传输与电气隔离。光电耦合器的工作原理光电耦合器一般由发光二极管(LED)和光电晶体管(或光电二极管、光敏晶闸管等)组成。输入端电路通过LE

光电耦合器在信号传输/隔离有什么作用?

电荷泵基于一个物理学的基本原理:在闭合电路中来回流动的电荷不会消失。下面我们讲一下电荷泵升压的基本原理:假如你用一个 9V 的电池给电容充电,那么电容两端的电压就是 9V。然后你拿另一个电容也同样充电到 9V。然后你把这两个电容串联起来,你就得到了一个 18V 的电压。上面就是电荷泵工作的基本原理:

使用示波器学习电荷泵的基本原理

本次给大家分享一位大佬写的应用于单片机内存管理模块mem_malloc,这个mem_malloc的使用不会产生内存碎片,可以高效利用单片机ram空间。mem_malloc代码仓库:❝https://github.com/chenqy2018/mem_malloc❞mem_malloc介绍一般单片机的

单片机如何进行内存管理?不如来看一看这个使用的内存管理模块

如果您是一位电子产品设计师,并且对软件开发有所了解,或许已经感受到了新产品技术发展的迅猛态势。在工业、商业和消费领域等各个领域的新产品,都开始使用嵌入式系统。这些产品不仅采用先进的 PCB 设计,还需搭配定制软件。要让这些新产品成功上市,应采用怎样的最佳开发流程呢?硬件设计师正在借鉴软件开发团队的经

技术资讯 | 系统建模与抽象层次:从模块到物理实现

许多电子系统和产品并不只使用 1 个 PCB,而是可能包含多个电路板、单个电路板和多个外部模块,或者通过电缆与外部设备连接。在多板系统中,两个电路板之间可能会出现逻辑错误,但如果没有全面审查设计,可能到电路板原型制作结束后,也无法发现这些错误。幸运的是,您可以采取一些简单的解决方案和设计选择,避免电

技术资讯 | 多板 PCB 组装中最常见的逻辑错误

静电放电(ESD)是电子设备常见的瞬态干扰现象,因此,工程师需要测量一次,测量时间和和动态范围。但也有人发现频谱分析仪在使用时无法测量静电放电等瞬态干扰,这是为什么?1、时间分辨率不足频谱分析仪依赖傅里叶变换将时域信号转换至频域,需对信号进

提问:为什么频谱分析仪无法观测静电放电?

今天我们来一起学习施密特触发器芯片以及如何使用它制作一个方波产生电路。在 运放教程2-正反馈电路 中我们学习了运放反相施密特触发器电路。市面上有一种专门的反相施密特触发器芯片,它将运放同相引脚上用于配置阈值电压的电阻集成到了芯片内部,使用更加简单。同专用比较器芯片一样,施密特触发器芯片也将通用运放芯

基于施密特触发器的方波电路