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01激式电源中的铁氧体磁放大器对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A 和 12V 3A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出激式电源来说,当电压达到 12V 时会进入零负载状态,而无法在 5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解

干货来了!6个实用的电源设计技巧

上篇文章最后,提到电阻与电导是相的概念,当然在书籍、与技术文献中也都是电阻与电导为相的概念。但是他们是怎么相,为什么会相,电导的概念又是什么?这就要从电阻说起了,电阻是阻碍电流流动的元件,而电导呢?难道还有名为电导的元件?答案没有!

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【原创干货】电阻与电导究极是兄弟还是敌人

开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以激式开关拓扑为例,从设计角度,讨论如何降低电路EMI。为提高开关电源的功率密度,电源工程师首先想

如何改善开关电源电路的EMI特性?

一、特种二极管1. 快恢复二极管(FRD)----快恢复二极管的向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降为0.6V~1V,正向电流为几安培至几千安培,向峰值电压可达几百伏特至几千伏特,可用作开关电源中的输出整流管、一次侧钳位保护电路的阻塞二极

开关电源里的特殊元件,这篇讲全了!

差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/相分压电阻:为了得到适合运放处理

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差分电路中,输出电压为什么要偏置?

在国内通信产业一片“缺芯少魂”的尴尬处境中,其中一些“重灾区”的受制情况远比普遍情况更糟糕。射频前端芯片即是如此。就算是在5G主芯片上,国内毕竟还有海思、紫光展锐等企业占据一块天地;但射频前端市场有超过9成份额都被外商把持,领域内的国内企业

5G 机遇科技展催化,反观国产射频芯片如何崛起?

某智能手表在侧键附近打ESD后出现复开关机现象根据复重启的时间判断,类似于长按Power键。检查Power_On信号,发现已经被持续拉低,Power_On信号的原理图如下:为了降成本,位置1并没有贴TVS管,而是用一个电容代替,电容的耐

如何解ESD问题?用几个实际案例带你一起分析

美国政府欲建立以美国为首的半导体产业联盟,目的旨在牵制遏制半导体产业正在崛起的中国大陆,拟录的成员国有美国、韩国、日本和中国台湾地区,韩国对此的态度是完全无法接受该提议。少走弯路学习,最佳选择凡亿教育!硬件电路开发1对1线上辅导据韩国媒体B

美国拟建立半导体联盟欲遏制中国,韩国表示反对

工业软件是智能制造的“核芯”,也是不能受制于人的关键核心技术。某种程度上来说,工业软件一定程度上映了国家的工业水平。今天将选择四个国家,对比它们的工业水平,分析我国不足之处。了解嵌入式软件,选择凡亿教育嵌入式工具包及软件模块操作实战课1、

分析对比:中国、美国、德国、日本四国工业软件

在设计PCB时,我们通常会依赖以前在网上找到的经验和技巧。某些规则在设计时是通用的,也有部分规则只能用于特定设计。例如,模数转换器PCB规则不适用于RF,之亦然。但是,某些准则对于任何PCB设计都可以视为通用的。今天来看看一些可以显著改善

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90%的人做PCB设计时不知有这些技巧!