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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

■ 引言 本应用指南介绍了同步多台示波器的方法,您将了解到以下内容:■ 同步示波器时需要考虑的事项■ 示波器之间时序误差的成因■ 推荐的同步方法■ 多示波器软件的设置本应用指南以泰克4,5和6系列MSO为例,说明了多示波器同步的程序和原理。4,5和6系列MSO支持任意型号示波器之间的同步,从而实现

示波器通道数不够怎么办?再买一台or级联同步!

大多数现代电机驱动系统使用某种调制形式来控制电机频率,从而控制电机速度。在大多数情况下,此类变频驱动器 (VFD) 通过输出精心控制的脉冲宽度调制 (PWM)波形来实现这一点。此类系统通常以三相形式输出功率,因为三相是电机的最佳配置。自电气工程诞生以来,三相交流感应电机(ACIM) 一直是工业领域的

使用示波器对三相电机驱动器进行测量

实验目的使用示波器测量电线或导线的长度。实验原理时域反射计(Time-domain reflectometer or TDR)是一种通过观察导线中反射回来的波形从而对导线进行测量的电子仪器。时域反射计的一个用处是可以用来测量电缆(双绞线、同轴电缆)的长度。时域反射计大概长这样:时域反射计我们可以利用

使用示波器测量导线长度

大家好,我是王工。分享电子技术知识,也分享工作中的一些经历和感受。硬件工程师这个岗位真的很锻炼人,不仅要具备一定的专业知识,还要跟很多人打交道。要学习的知识有:模电,数电,单片机,C语言,PCB设计,信号完整性和电源完整性,EMC等等。要用的工具有:万用表,电烙铁,示波器,热风枪,电子负载,频谱仪,

这是大多数硬件工程师的瓶颈,一般没人告诉你

在数字电路中,毫秒级毛刺存在会引发很多,重则引发系统崩溃,且传统的示波器难以捕捉。逻辑分析仪有高采样率与专用检测电路,可定位毫秒级毛刺。1、硬件级毛刺检测双向跳变检测器在采样电路前植入高速比较器,实时监测信号线上的逻辑跳变。若相邻两次采样间

逻辑分析仪如何看出毫秒级毛刺?

在硬件研发和测试过程中,示波器是咱们离不开的有力工具,但很多人却忽略了它的好搭档——示波器探头。探头要是没选对,测出来的信号可能失真、变形,甚至误导调试方向!更夸张的是,有些高端探头能卖到几百甚至上千块,为啥这么贵?因为它直接决定了你的测量精度!(参考是德科技官网)今天咱们就来扒一扒选示波器探头时最

示波器探头,大多数人都用错了!

在嵌入式开发的圈子里,有些话听起来像夸奖,但实则是诅咒,其中杀伤力最大的,是轻飘飘的一句:“这个很简单。”这句话一出口,随之而来是无尽的加班、反复返工,以及深夜对着示波器怀疑的人生。而且说的人可能只是随口一说,但听的人却容易当真,然后一脚踩

嵌入式工程师最危险的一句话:这个很简单的!

下午三点,实验室的示波器屏幕上,那条本该平滑的直流电压波形,却像心电图一样剧烈起伏——纹波峰值超过了300mV。小王盯着屏幕,手里的咖啡已经凉透。这是他的第7版PCB,为了通过EMC辐射测试,他已经连续熬了三个通宵。问题到底出在哪里?如果你

你的PCB电源纹波超标了吗?这3个常见设计失误,90%工程师都踩过坑

深夜两点,李工盯着示波器屏幕上那个“异常”的纹波波形,眉头紧锁。他的物联网终端设备,在电池供电下本应工作72小时,现在却只能撑40小时。问题出在哪里?是LDO的效率太低,还是DC-DC的轻载损耗太大?如果你也曾为电源架构选型纠结过,这篇文章

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LDO vs DC-DC:PCB电源架构选型的终极指南,省电、散热、成本全解析