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電子發燒友網 > 設計技術 > 市場分析

矩形連接器和圓形連接器的差別 矩形連接器的縮針原因分析

矩形連接器通常采用方形或長方形的外觀形狀,具有直角邊緣。它們通常具有多個引腳或插針,用于進行電氣連接,而連接器本身的形狀稱為插座。

對PCB工程師來說,抗干擾設計應該如何做?

在PCB中只可能出現兩種傳輸線:帶狀線和微波線,傳輸線的問題就是反射,反射會引發出很多問題,例如負載信號將是原信號與回波信號的疊加,增加信號分析的難度;反射會引起回波損耗(回損),其對信號產生的影響與加性噪聲干擾產生的影響同樣嚴重。

2023-06-06 關鍵字: 傳輸線信號分析PCB

三極管放大電路之固定偏置電路原理與工作點的分析

眾所周知三極管是一種具有放大功能的電子元件(其核心的放大能力是指小電流控制大電流,小電壓控制大電壓的過程)。但單獨的三極管是無法放大信號的。只有給三極管提供電壓,讓他導通才具有放大能力。給三極管每個引腳都提供導通所需的電壓,妊娠及管能夠工作在放大的工作狀態下,通常稱為基本放大電路。常見的給三極管提供偏置電壓的方法有兩種。固定式偏壓放大電路,分壓式偏壓放大電路。

電源的PCB布局要點

在DCDC電源電路中,PCB的布局對電路功能的實現和良好的各項指標來說都十分重要。本文以buck電路為例,簡單分析一下如何進行合理PCB layout布局以及設計中的注意事項。

2023-05-22 關鍵字: pcb電源電路Layoutbuck電路DCDC

3D視覺基本原理及3D傳感器基本參數

目前3D視覺在掃描透明物體比如玻璃的時候效果往往不佳,因為玻璃是可以直接讓激光透射過去的,導致CMOS芯片上難以成像,還有一個就是多重反射的問題,也會造成成像錯誤。

2023-04-19 關鍵字: CMOS激光傳感器3D傳感器

儲能變流器應用場景與格局

儲能產業鏈整體圍繞電池(PACK)開展,主要包括上游原材料及零部件的供應商,中游的電池組、儲能變流器(PCS)、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)四大部分以及其他設備和系統集成,主要應用在發電側、電網側、用戶側和微電網四大領域,其中發電側受益于新能源產業發展帶動,是推動儲能市場的主要動力。

2023-02-26 關鍵字: 儲能產業鏈儲能變流器

模擬數字轉換器的基礎知識2

模擬數字轉換器,或A / D轉換器 ,或ADC的簡稱,通常是指一種電子裝置,其將模擬信號轉換成數字信號。除了最專業的模數轉換器外,所有 ADC 都以集成電路 (IC) 的形式實現。這些通常是基于金屬氧化物半導體 (MOS) 的混合信號集成電路芯片,集成了模擬和數字電路。

2023-02-17 關鍵字: 半導體adcMOS模擬數字轉換器

模擬開關的作用及分類

模擬開關是一種用于控制電子設備的電子元件,它可以控制電子設備的電源和信號。模擬開關可以根據電子設備的不同功能分為多種類型,如晶體管開關、可控硅開關、可控硅晶體管開關、可控硅晶體管控制開關等。

2023-02-15 關鍵字: 可控硅模擬開關晶體管

擴大40年期電源電壓范圍,從&lt;300uA到3A...

在高達80V的高電壓電平(共模電平)應用中,由外部的簡單電 流檢測放大器(CSA)(但為了使結構達到精度和準確性要求,集 成電路的設計比較復雜)和檢測電阻器組成的方案可以解決電 流測量時的大多數問題。電流檢測放大器目前具有出色的準確 度和精度,滿足實現微安級電流的要求,同時保持更好的信噪 比(SNR)性能,從而提供系統設計所需的測量分辨率。

2023-02-13 關鍵字: 電源二極管MOSFET

淺談MOS管開通過程的米勒效應及應對措施

在現在使用的MOS和IGBT等開關電源應用中,所需要面對一個常見的問題 — 米勒效應,本文將主要介紹MOS管在開通過程中米勒效應的成因、表現、危害及應對方法。

2023-02-10 關鍵字: 開關電源IGBTMOS

LTC1415 ADC采用單5V電源時保持電源和信號完整性

新型 LTC1415 擴展了 LTC 的高速、低功率 12 位 ADC 系列。該器件采用 5V 單電源供電,針對 ADSL、HDSL、調制解調器、直接下變頻、CCD 成像、基于 DSP 的振動分析、波形數字化儀和多路復用系統等應用進行了優化。LTC1415 的框圖如圖 1 所示。

2023-02-08 關鍵字: 電源adc調制解調器

ARM開發中幾個常見的寄存器詳解

筆者今天來聊聊對于ARM幾個特殊寄存器的理解,FP、SP和LR。

2022-11-22 關鍵字: arm寄存器FP函數

單片機5V輸出驅動控制24V外設電路

一般的單片機供電電壓是3.3V或者5V供電,輸出的電平也是在3.3V或5V電壓,如果要想去控制一個更高電壓的外設設備,那么就需要外加其他驅動,來間接控制。

2022-10-31 關鍵字: 單片機mcuMOS管驅動電路

自舉電容在buck芯片上的典型應用

自舉電容是利用電容兩端電壓不能突變的特性,當電容兩端保持有一定電壓時,提高電容負端電壓,正端電壓仍保持于負端的原始壓差,等于正端的電壓被負端舉起來了。

2022-08-27 關鍵字: 芯片BUCK自舉電容

模塊化DC-DC系統的設計流程

在設計模塊化 DC-DC 系統時,必須要考慮從電源到負載的整個供電系統,才能實現所需的功能和性能。本系列教程不僅將介紹模塊化 DC-DC 系統的設計流程,通過這些流程,來完成電源到負載的設計案例。

2022-08-01 關鍵字: DC-DC電源模塊

汽車電子需要更快、更智能的接口和連接器

日益增加的汽車復雜性需要新的車內連接方法,尤其是將傳感器和顯示器連接到其相關電子控制單元的物理層接口。 在汽車行業,先進的駕駛輔助系統 (ADAS)、互聯車載信息娛樂 (IVI) 和新興的自動駕駛系統 (ADS) 等功能比以往任何時候都更加重要,它們使車輛更安全并改善了駕駛體驗。然而,他們也在創造新的要求,這些要求增加了復雜性,使產品開發更加昂貴和耗時。 汽車制造商面臨著在包含最新功能的同時控制成本、最大限度地降低功耗并確保電子

2022-07-14 關鍵字: 汽車電子接口ecuMIPI

富昌電子SiC設計分享(二):碳化硅器件驅動設計之寄生導通問...

作者:富昌電子 星空 ??校稿:富昌電子 蕭峰 ? 富昌電子(Future Electronics)一直致力于以專業的技術服務,為客戶打造個性化的解決方案,并縮短產品設計周期。在第三代半導體的實際應用領域,富昌電子結合自身的技術積累和項目經驗,落筆于SiC相關設計的系列文章。希望以此給到大家一定的設計參考,并期待與您進一步的交流。 ? 上一篇我們先就SiC MOSFET的驅動電壓做了一定的分析及探討(SiC設計分享(一):SiC MOSFET驅動電壓的分析及探討)。本

碳化硅邁入新時代,ST 25年研發突破技術挑戰

SiC的發展歷史不僅引人入勝,而且情節緊張激烈,因為捷足先登才能取得先機。SiC特性在20世紀初就已經確立,第一個SiC發光二極管追溯到1907年。

2021-08-17 關鍵字: 電動汽車ST碳化硅半導體晶圓

RTO2000系列數字示波器的主要特點及性能分析

RTO2000示波器全新升級上市,為滿足用戶特殊需求而擁有眾多獨特性創新。RTO2000不僅擁有業內出色的時頻域測試能力,還配備業內第一個時頻域ZONE觸發功能,用戶可針對任何信號細節進行觸發?;诟蟮?2.1英寸高分辨率電容觸控屏,用戶可獲得更佳的操控體驗。全面升級的用戶界面方便更好的理解各種配置菜單設置。

2021-01-25 關鍵字: adc分辨率數字示波器

R&S FSV信號頻譜分析儀的功能特點和應用優勢分析

R&S?FSV 是適合所有的通用測量任務(試驗臺、生產及現場應用)的理想儀器。 該儀器提供符合新的蜂窩及無線標準的數字調制分析,可在zui高 160 MHz 的分析帶寬下測量組件、芯片組及基站。

2020-12-04 關鍵字: 芯片頻譜分析儀測量

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