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假设下图是一个单板上的PHY芯片的核心电源滤波电路设计。 * 根据这个PHY芯片的资料,这个电源对噪声等方面的干扰特别明显,所以这个设计中不仅采用了,LC滤波电路。还在电感L的后面串联了一个1欧的电阻R。LC滤波电容能滤除高频段噪声。而在这个电路中的这个电阻R不但能衰减高频段噪声,而且能衰减低频段噪声。可以作为一个全频段的衰减器,这种电路设计方法一般用于对噪声特别敏感的电源,如时钟的电源等等。但是单板的长时间运行发现,电阻R经常爆裂。 * 电路设计中选用的电阻R,尺寸是040

电阻额定功率不够造成的单板潜在缺陷

电路设计系统方案设计 燃气报警器系统模块设计主要包括信号比较判断、电容延时比较电路、光报警、声报警、电源电路等几个方面。其中信号比较判断主要是通过单值比较器的运行,对电阻分压后传感器特性进行试点分析;而光及声报警设计则是通过对指示电路运行情况及报警电路比较器状态翻转情况的分析,确定比较器运行状态之后可启动比较器运行开关,从而促使光或声预警信号以发光二极管和扬声器的形式发出;预热延时电路设计主要是通过比较器延时性能的分析,保证传感器具有充足的预热时间;而电源电路设计则是利用整流桥二极管将低压交流电

电子电路设计浅析制作调试流程

在电子设备中,电源的稳定性和可靠性非常重要,能够保证整个电子系统的正常运行,其中电源分配网络(PDN)的设计尤为关键,去耦电容作为PDN中的重要组成部分,其合理配置对提高PCB可靠性有着不可或缺的作用,本文将探讨如何有效配置去耦电容,希望对

​要想PCB可靠性高,如何配置去耦电容?

一、MOS管输入电阻很高,为什么一遇到静电就不行了?MOS管一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,又因在静电较强的场合难于泄放电荷,容易引起静电击穿。静电击穿一般分为两种

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MOS管输入电阻很高,为什么一遇到静电就不行了?

电容按照先大后小顺序排列2.采用单点接地,只用在芯片中心打孔进行回流3.反馈从最后一个电容后面取样,10mil即可,走线尽量远离电感4.焊盘出线不规范,焊盘中心出线至外部才能拐线处理,避免生产出现虚焊5.走线尽量不要有任意角度6.MOS尽量

90天全能特训班18期pads-江恒-DCDC

电容器简称电容,是最常见的电子元器件之一,是开关电源中必不可少的器件之一。没有电容器,开关电源成功概率少一半。今天将重点讲解开关电源的电容器,归纳总结电容器的分类及功能。凡亿教育开关电源特惠:开关电源PCB设计、开关电源实战培训、电路分析与

开关电源系列之电容器的分类及功能详解

关于铝电解电容,看这一篇就够了!

知识分享】关于铝电解电容,看这一篇就够了!

时钟电路就是类似像时钟一样准确运动的震荡电路,任何工作都是依照时间顺序,那么产生这个时间的电路就是时钟电路,时钟电路一般是由晶体振荡器、晶振、控制芯片以及匹配电容组成,如图1所示。图1 时钟电路针对时钟电路PCB设计有以下注意事项:1、晶体

Clock时钟电路PCB设计布局布线要求

概述 TPA2005D1DGNRQ1是一款1.4W 单声道无滤波器D类音频功率放大器。这种D类音频功率放大器仅需三个外部元件(两个电阻、一个电容)即可工作,无需输出滤波器,而效率却高达85%以上,非常有助于延长便携设备的电池寿命。TPA

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明佳达电子Mandy 2023-03-11 11:25:30
TPA2005D1DGNRQ1音频放大器电路图 INA301A2QDGKTQ1 36V 汽车类电流监控器

基于单片机的门控系统电路原理图如下: 制作出来的实物图如下: 元件清单: 单片机*1 11.0592晶振*1 瓷片电容22*2 电阻10k*1 电解电容10μF*2 四脚按键*3 DC电源座(3.5mm)*1、 LED红灯(3mm)*