本文介紹一種尋找該類短路的方法,檢修人員甚至不需要專業(yè)知識,也可以迅速準確地找到短路點。 1 工作原理 在圖1中,abcdefgh為印刷電路板上的正電源供電線條(+5伏),ABCDEFGH為板上地線,正常情況下兩者不直接
目前,電子系統(tǒng)的電源管理芯片通過有效的功率分配優(yōu)化系統(tǒng)效率。這種管理方式的關(guān)鍵是電流檢測,它不僅能幫助系統(tǒng)維持所需要的功率電平,還可通過伺服調(diào)整來維護電子系統(tǒng)的正常運行,防止電路失效和電池過放電。
目前,電子系統(tǒng)的電源管理芯片通過有效的功率分配優(yōu)化系統(tǒng)效率。這種管理方式的關(guān)鍵是電流檢測,它不僅能幫助系統(tǒng)維持所需要的功率電平,還可通過伺服調(diào)整來維護電子系統(tǒng)的正常運行,防止電路失效和電池過放電。
目前,電子系統(tǒng)的電源管理芯片通過有效的功率分配優(yōu)化系統(tǒng)效率。這種管理方式的關(guān)鍵是電流檢測,它不僅能幫助系統(tǒng)維持所需要的功率電平,還可通過伺服調(diào)整來維護電子系統(tǒng)的正常運行,防止電路失效和電池過放電。
噪聲是運算放大器非常重要的參數(shù),它決定了整個系統(tǒng)的靈敏度,本文從噪聲這個參數(shù)入手,分析了音頻放大器中前置運放的噪聲特性,給出了改善噪聲的方法,并用winbond 0.5μCMOS工藝完成了相關(guān)設(shè)計。
傳統(tǒng)的一些接口標準限定值為+4dBu和-10dBV(即無計算器或沒有計算需要情況下的1.23 Vrms和0.316Vrms)。多年來,這就是給消費類電子及專業(yè)設(shè)備帶來差異化的標準。在任何一臺20世紀90年代初期的獨立CD播放器上,您都
1、前言 在任何一個高速高分辨率的模數(shù)轉(zhuǎn)換器中,高精度和快速比較器總是起著至關(guān)重要的作用。與其它種類的ADC相比,流水線ADC 有著高速、高分辨率的特點。因此,它在電子系統(tǒng)中,有著廣泛的應(yīng)用。流水線ADC由許多
運算放大器的一個最重要的指標就是它的輸入失調(diào)電壓。對很多運放可以忽略這個電壓,但問題是:失調(diào)電壓會隨著溫度、閃爍噪聲和長期漂移而改變。斬波與自動調(diào)零技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)多年,它們能夠?qū)⑤斎胧д{(diào)電壓減小到微伏
以前,許多制造商生產(chǎn)了各種各樣的、相當標準的鋰離子電池產(chǎn)品,它們的最大充電電壓為4.2 V ±1%。因此,現(xiàn)有的大多數(shù)為鋰離子電池充電的IC均被設(shè)計為以4.2V±1%的嚴格容差進行充電。 然而,在過去的幾年中,
如圖所示是用5G28、FC54、5G23組成的自動曝光定時器線路,它的延時時間由照相底片的濃淡程度而自動控制。2CR41是光電池,安裝在放大機鏡頭的邊緣上,把底版上的平均光強度轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏鬏敵?。由?CR41靈敏度較低,故用
如圖所示是用5G28、FC54、5G23組成的自動曝光定時器線路,它的延時時間由照相底片的濃淡程度而自動控制。2CR41是光電池,安裝在放大機鏡頭的邊緣上,把底版上的平均光強度轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏鬏敵觥S捎?CR41靈敏度較低,故用
如圖所示是用通用II型F003運放組成的照相放大用自動定時器電路。運放A1組成積分器,運放A2組成比較器。硅光電池2CR產(chǎn)生的電壓即為積分器的輸入信號V1,此信號由④腳輸入,Al的輸出電壓送到比較器與基準電壓比較。當輸
如圖所示是用通用II型F003運放組成的照相放大用自動定時器電路。運放A1組成積分器,運放A2組成比較器。硅光電池2CR產(chǎn)生的電壓即為積分器的輸入信號V1,此信號由④腳輸入,Al的輸出電壓送到比較器與基準電壓比較。當輸
運放SF357組成的高精度定時器電路:
運放SF357組成的高精度定時器電路:
如圖所示是運算放大器組成的繼電器延時釋放電路。當接通電源開關(guān)時,運算放大器的反相輸入端加的是電阻4.7kΩ與10kΩ的分壓VT,C1還來不及充電,同相輸入端加的是低電平。所以運算放大器輸出端為低電平,繼電器吸合。
如圖所示是運算放大器組成的繼電器延時釋放電路。當接通電源開關(guān)時,運算放大器的反相輸入端加的是電阻4.7kΩ與10kΩ的分壓VT,C1還來不及充電,同相輸入端加的是低電平。所以運算放大器輸出端為低電平,繼電器吸合。