精密模數(shù)轉(zhuǎn)換器應(yīng)用廣泛,如儀器儀表和測(cè)量、電力線繼電保 護(hù)、過程控制、電機(jī)控制等。目前,SAR 型ADC 的分辨率可 達(dá)18 位甚至更高,采樣速率為數(shù)MSPS;Σ-Δ 型
濾波電容器、共模電感、磁珠在EMC設(shè)計(jì)電路中是常見的身影,也是消滅電磁干擾的三大利器。對(duì)于這這三者在電路中的作用,相信還有很多工程師搞不清楚。本文從設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)中,詳細(xì)
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出3.5A、42V 輸入同步降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器 LT8610AX,該器件在環(huán)境溫度高達(dá) 175°C 時(shí)保持正常運(yùn)行。同步整流提供高達(dá) 95% 的效率,同時(shí),在無(wú)負(fù)載備用情況下,以突發(fā)模式 (Burst Mode®) 運(yùn)行時(shí),保持靜態(tài)電流低于 3.5µA。
TI最近推出的LMG3410用開創(chuàng)性的氮化鎵 (GaN) 技術(shù)搭建的高壓、具有集成驅(qū)動(dòng)器的解決方案,相對(duì)于傳統(tǒng)的、基于硅材料的技術(shù),創(chuàng)新人員將能夠創(chuàng)造出更加小巧、效率更高、性能更佳的應(yīng)用。
在設(shè)計(jì)中,布局是一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。布局結(jié)果的好壞將直接影響布線的效果,因此可以這樣認(rèn)為,合理的布局是PCB設(shè)計(jì)成功的第一步。尤其是預(yù)布局,是思考整個(gè)電路板,信號(hào)流向、
在PCB設(shè)計(jì)中,布線是完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要步驟,可以說(shuō)前面的準(zhǔn)備工作都是為它而做的,在整個(gè)PCB中,以布線的設(shè)計(jì)過程限定最高,技巧最細(xì)、工作量最大。PCB布線有單面布線、雙
布線約束:層分布布線約束:層分布RF PCB的每層都大面積輔地,沒有電源平面,RF布線層的上下相鄰兩層都應(yīng)該是地平面。即使是數(shù)?;旌习澹瑪?shù)字部分可以存在電源平面,但RF區(qū)
1. 布線優(yōu)先次序關(guān)鍵信號(hào)線優(yōu)先:電源、摸擬小信號(hào)、高速信號(hào)、時(shí)鐘信號(hào)和同步信號(hào)等關(guān)鍵信號(hào)優(yōu)先布線。密度優(yōu)先原則:從單板上連接關(guān)系最復(fù)雜的器件著手布線。從單板上連線
我們?cè)谶M(jìn)行pcb布線時(shí)總會(huì)面臨一塊板上有兩種、三種地的情況,傻瓜式的做法當(dāng)然是不管三七二十一,只要是地,就整塊敷銅了。這種對(duì)于低速板或者對(duì)干擾不敏感的板子來(lái)講還是沒
摘 要: 為進(jìn)一步提高電磁軌道炮的動(dòng)能,文章設(shè)計(jì)了電容式電磁炮脈沖功率的電源電路,通過建立電磁炮參數(shù)與電源電路參數(shù)的關(guān)系方程,對(duì)電容式電磁炮的參數(shù)進(jìn)行分析。通過給出
先來(lái)講一講,為啥大家都說(shuō)芯片里有成萬(wàn)上億個(gè)晶體管?晶體管是什么東東?感興趣的可以看看這一部分。一、紙上談IC一般的,我們用由上而下的層級(jí)來(lái)認(rèn)識(shí)集成電路,這樣便于理解
本文主要圖文結(jié)合的對(duì)常用電子元器件進(jìn)行了說(shuō)明解析,希望對(duì)你的學(xué)習(xí)有所幫助。一、電阻電阻在電路中用“R”加數(shù)字表示,如:R13表示編號(hào)為13的電阻。電阻在電路
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號(hào):VSH)宣布,推出采用導(dǎo)電技術(shù)的兩個(gè)新系列鋁聚合物電容器---180 CPS和181 CPL。Vishay BCcomponents 180 CPS和181 CPL系
致力于亞太地區(qū)市場(chǎng)的領(lǐng)先半導(dǎo)體元器件分銷商---大聯(lián)大控股宣布,其旗下世平推出基于眾多國(guó)際大廠技術(shù)和產(chǎn)品的低功耗自調(diào)整高效電源轉(zhuǎn)接器解決方案,其中包括符合高通QC2.0
上拉電阻在電路中的主要作用就是對(duì)電流起到限流作用,在一些設(shè)計(jì)當(dāng)中經(jīng)常會(huì)用到上拉與下拉電阻,但電源的設(shè)計(jì)者們往往對(duì)這兩種電阻了解的不多,正因如此,在電路出現(xiàn)因?yàn)樯?/p>