基礎知識要記牢!
天天都在用電子元器件,里面長什么樣想看看嗎?
在設計ADC電路時,一個常見的問題是“如何在過壓條件下保護ADC輸入”。那么,在過壓情形中,可能出現哪些問題?發(fā)生的頻率又是怎樣的?有木有潛在的補救措施?
LTM4691是一款高效率、雙路輸出降壓型μModule?降壓穩(wěn)壓器,能夠通過2.25 V至3.6 V輸入電壓為每通道提供2 A連續(xù)輸出電流。此開關模式電源采用3 mm × 4 mm × 1.18 mm小型LGA封裝。這個小型封裝中包含開關控制器、功率FET、電感和所有支持元件。每個輸出可通過電阻獨立設置的可編程電壓范圍為0.5 V至2.5 V。
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毫無疑問,印刷電路板(PCB)是人類技術中具有里程碑意義的工具。為什么呢?這是因為當今在每一個電子設備中都隱藏著它的身影。就像其他歷史中的偉大發(fā)明一樣,PCB也是隨著歷史車輪前進而逐步成熟的,至今已經有130年的發(fā)展歷史,它是工業(yè)革命車輪中最為靚麗的一道風景。
電路問題計算的先決條件是正確識別電路,搞清楚各部分之間的連接關系。對較復雜的電路應先將原電路簡化為等效電路,以便分析和計算。識別電路的方法很多,現結合具體實例介紹10種方法。
通常請款下,與傳統(tǒng)光源相比,通常 LED 具有更強的方向性,不會再整個空間均勻地發(fā)光,與傳統(tǒng)光源不同,在使用積分球測量光通量的過程中 LED 光源的光通量測量對設備的準確性提出了很大的挑戰(zhàn)。
緊迫的時間表有時會讓工程師忽略除了VIN、 VOUT和負載要求等以外的其他關鍵細節(jié),將PCB應用的電源設計放在事后再添加。遺憾的是,后續(xù)生產PCB時,之前忽略的這些細節(jié)會成為難以診斷的問題。
本文的電源芯片指DC-DC和LDO芯片。
我們在實施電源方案時,設計人員應該明確知道這些供電電源 ( 也稱為“軌式電源” ) 的總功率。而且,和器件外部消耗的總功率相比,設計人員還需要考慮器件內部實際消耗的總功率 ( 稱為“熱功率”或者“耗散功率” ) ,例如,外部輸出電容負載和平衡電阻匹配網絡的功耗。通常來說外部電源為 FPGA 或者 CPLD 內部和外部正常工作提供電能源。
在電源設計中,精心的布局和布線對于能否實現出色設計至關重要,要為尺寸、精度、效率留出足夠空間,以避免在生產中出現問題。我們可以利用多年的測試經驗,以及布局工程師具備的專業(yè)知識,最終完成電路板生產。
我們經常會看到阻抗、特性阻抗、瞬時阻抗。嚴格來講,他們是有區(qū)別的,但是萬變不離其宗,它們仍然是阻抗的基本定義。
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天天都在用電子元器件,里面長什么樣想看看嗎?常見到的電子元器件不為人熟知的內部結構,本文匯總了一些元器件經過切割研磨后的橫截面照片。
很多初學者問,怎么學習模擬電路,我得回答是:看模擬電路的書籍。朋友說,這樣說太籠統(tǒng)了,讓我仔細說一說。其實我也不知道從何說起。就把我認為該掌握的一些要點列舉一下,僅供參考。
能量轉換系統(tǒng)必定存在能耗,雖然實際應用中無法獲得100%的轉換效率,但一個高質量的電源效率可以達到非常高的水平,效率接近95%。絕大多數電源IC的工作效率可以在特定的工作條件下測得,數據資料中給出了這些參數。一般廠商會給出實際測量的結果,但我們只能對我們自己的數據擔保。
電源設計PCB布線的特性如下:
緊迫的時間表有時會讓工程師忽略除了 VIN、 VOUT和負載要求等以外的其他關鍵細節(jié),將PCB應用的電源設計放在事后再添加。遺憾的是,后續(xù)生產PCB時,之前忽略的這些細節(jié)會成為難以診斷的問題。