- 全部
- 默认排序
肖特基二极管以低正向压降、快速开关特性广泛应用于电源管理、高频电路等领域,但其短路故障易引发系统失效。本文结合实际案例,解析其短路的核心诱因。1. 反向过压击穿肖特基二极管反向耐压普遍较低(通常20V-60V),当反向电压超过额定值时,势垒
在物联网与智能识别领域,SAW(声表面波)无源电子标签凭借独特优势,成为恶劣环境下的理想选择。1、原理SAW无源电子标签基于声表面波技术,核心是利用压电晶体的逆压电效应。标签由叉指换能器(IDT)和多个反射器构成,IDT连接标签天线。阅读器
运算放大器(运放)是模拟电路的核心元件,但在实际应用中,自激振荡问题常让工程师头疼。自激不仅导致信号失真,甚至可能损坏电路。本文从反馈回路入手,解析自激成因。1、反馈回路运放通过负反馈实现稳定放大,但若反馈回路设计不当,负反馈可能转变为正反
运放自激的本质是反馈回路相位与增益的“恶性循环”。通过环路补偿、布局优化和合理选型,可有效打破自激条件。1. 环路补偿:打破自激条件反馈端并联电容(Cf)在反相放大器的反馈电阻(Rf)上并联小电容(0.1pF-100pF),产生相位超前,抵
在高速数字电路设计中,信号反射是导致信号完整性问题的重要因素。反射可能引发过冲、振铃,甚至逻辑误判。本文聚焦信号反射的抑制策略,重点解析源端匹配与终端匹配的适用场景及选择要点。1、信号反射的根源信号反射的本质是阻抗不连续。当传输线特性阻抗(
在物联网设备、可穿戴设备等电池供电场景中,低功耗设计是延长续航的核心挑战。但开发者常陷入"玄学式调试"——反复修改代码却找不到功耗异常根源。其实关键在于:IO口漏电和LDO静态电流!1、IO漏电典型场景某智能手表项目在睡眠模式下功耗异常升高
LT1965稳压器集成了多项保护特性,使其非常适用于电池供电电路。除了单片稳压器常见的保护特性(如电流限制和热限制)外,该器件还能防止反向输入电压、反向输出电压以及反向输出-输入电压。电流限制保护和热过载保护可防止器件在输出端出现电流过载情
变压器主要作用是通过电磁感应将电压从一个电路转换到另一个电路。它有明确的输入端(初级绕组)和输出端(次级绕组),正确连接确保变压器正常工作。然而,在实际操作中,有时会出现变压器输入输出接反的情况,一般会造成哪些影响?变压器输入输出的基本结构
在DC-DC电源PCB设计中,反馈走线布局是影响输出稳定性的关键因素。传统经验强调“反馈线远离电感”,但实际工程中仅满足这一条件远不够。本文集中理论分析,揭示反馈走线设计的核心要点。一、绕开电感≠绝对安全电感工作时产生的磁场会通过电磁感应在
小模电的重难点——稳压管
上周上课时,有同学反映小模电重难点系列中缺少了一位重要角色——稳压管。其实之前没专门为它写内容,是因为稳压管并非每次都会出现在小模电的期末试卷里,所以就没给它单独开 “专栏”。不过既然大家有需求,那当然要满足啦!毕竟在大模电的重难点中,我们可是专门为它写了两篇呢。怎么能如此区别对待?必须安排!!⁎˃

扫码关注





















