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阻容降压电路原理分析及参数计算
所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少、成本低。
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压控振荡器的工作原理,压控振荡器如何工作
许多电子应用需要根据其他信号的幅值来改变某个信号的频率。调频信号便是一个很好的例子,其中的载波频率随着调制源幅值的变化而变化。此外,还有锁相环 (PLL):这种电路使用控制系统来改变振荡器的频率和或
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利用TL431搭建了一个有趣的振荡电路
01 TL431基本特性一、基本介绍TL431是一款较为常用到的参考电源, 它可以组成非常灵活多变的电路。 相关应用非常多。 下面对其基本特性进行初步测试。二、万用表测试管脚下面使用万用表的二极管档,
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自制频谱分析仪
在《无线电通信手册》上看到G4PMK的Roger Blackwell的设计后,我决定尝试制作一个频谱分析仪。我不得不修改设计,因为我拿不到他用的摩托罗拉MC 3356集成电路。这是一个帐户,我想出了什
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如何将交流电变成脉冲直流电
二极管的基本性质是“单向导电”,交流电通过时,只有正或负半周时电流能通过,而在负或正半周时电流是截止的。就是说,只有半个周期的电流通过,另半个周期因为电流方向是相反的,不能流过,这样在电路中只有一个电
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介绍一些大功率IGBT模块应用中的一些技术
审核编辑:刘清
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如何在过压条件下保护ADC输入
在设计ADC电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护 ADC输入”,那么....在过压情形中可能出现哪些问题呢?发生的频率又是怎样的呢?有木有潜在的补救措施呢?针对上述问题,让我们进行一次深入分
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碳化硅在下一代工业电机驱动器中的作用
国际能源署(IEA)估计,电机功耗占世界总电力的45%以上。因此,找到最大化其运行能效的方法至关重要。能效更高的驱动装置可以更小,并且更靠近电机,从而减少长电缆带来的挑战。从整体成本和持续可靠性的角度
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典型开关电源的原理与仿真
开关电源一般简称为DCDC,比我们前两节分析的线性电源复杂一些,它与线性电源最大的不同在于其调整管的工作状态。开关电源中的调整管工作在开关状态,即只工作在饱和区和截止区。1)典型开关电源的原理一个典型
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LED驱动电路设计
LED驱动电路设计1, LED灯简单介绍:LED即为我们常见的发光二极管,如下图(图1)。图1LED在电路图中的标记如下图(图2)。图22, LED灯电气特征:1, 单向导通性 :常见的LED发光二极
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电源设计说明:模拟BJT
在本教程中,我们将看到一个涉及 BJT 电源的模拟,特别关注性能和效率。使用的主要电子软件是 LTspice,这是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模
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基于硅锗的新型整流器技术的解决方案
电力电子器件中的分立整流器是决定性组件,影响着电动汽车中的“车载充电器”等重要单元的效率、可靠性和尺寸。近年来,碳化硅 (SiC) 肖特基二极管已成为电力电子领域最先进的整流器技术。然而,碳化硅整流器
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实现了多键齐按和重复按键的嵌入式系统键盘驱动设计
1 键盘驱动程序的设计随着电子信息技术飞速发展,嵌入式系统构成的各种设备得到了广泛的应用, 嵌入式 Linux是一种开放源码、 软实时、 多任务的 *** 作系统,是开发嵌入式产品的优秀 *** 作系统平台,其中键盘
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详解前端放大器内部的不同ESD二极管架构
当放大器发生外部过压状况时,ESD二极管是放大器与过电应力之间的最后防线。正确理解ESD单元在一个器件中是如何实现的,设计人员就能通过适当的电路设计大大扩展放大器的生存范围。本文旨在向读者介绍各种类型
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如何避免二极管过载损坏
二极管作为一种基础电子元器件,所有工程师都知道其具有单向导电性。根据半导体材料分类,可分为硅二极管和锗二极管;根据据应用场合分类,可分为整流二极管、检波二极管、开关二极管和稳压二极管。二极管作为一种基
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抑制功率二极管反向恢复几种方案的比较
抑制功率二极管反向恢复几种方案的比较 0 引言 高频功率二极管在电力电子装置中的应用极其广泛。但PN结功率二极管在由导通变为截止状态过程中,存在反向恢复现象。这会引起二极管损耗增大,电路效率降
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如何使用带有MQTT 协议和 Raspberry Pi的智能手机控制伺服电机
借助现代技术,创建一个完整的家庭自动化系统非常简单,它允许您使用智能手机控制任何类型的负载。本文帮助您设计一个物联网系统,让您可以使用手机远程驱动伺服电机和 LED 二极管。该系统显然可以扩展到任何其
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DC-DC开关电源的开关波形产生高频振荡的原因
大家好,欢迎回来。上一期我们分析了DC-DC开关电源的静态纹波产生的原因、动态响应时产生的过冲和下冲,并提供一些改善方法:技术分享 | DCDC开关电源实战经验之静态纹波及动态响应调试方法这一期为大家
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如何保护您的模拟前端
本文旨在帮助指导系统设计人员了解不同类型的电气过应力 (EOS) 及其对系统的影响。虽然本文针对的是系统中引起的特定类型的电应力,但这些信息仍然可以应用于各种场景。这个话题很重要,因为如果没有适当的保