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關(guān)于“陶瓷電容”的秘密!
1900年意大利L.隆巴迪發(fā)明陶瓷介質(zhì)電容器。30年代末人們發(fā)現(xiàn)在陶瓷中添加鈦酸鹽可使介電常數(shù)成倍增長(zhǎng),因而制造出較便宜的瓷介質(zhì)電容器。
2019-08-29
陶瓷電容 分類(lèi)
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收藏!5V轉(zhuǎn)3.3V電平的19種方法技巧
標(biāo)準(zhǔn)三端線(xiàn)性穩(wěn)壓器的壓差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地轉(zhuǎn)換為 3.3V,就不能使用它們。壓差為幾百個(gè)毫伏的低壓降 (Low Dropout, LDO)穩(wěn)壓器,是此類(lèi)應(yīng)用的理想選擇。圖 1-1 是基本LDO 系統(tǒng)的框圖,標(biāo)注了相應(yīng)的電流。從圖中可以看出, LDO 由四個(gè)主要部分組成:
2019-08-29
LDO穩(wěn)壓器 齊納二極管
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PCB設(shè)計(jì)中都有哪些間距需要考慮?
PCB設(shè)計(jì)中有諸多需要考慮到安全間距的地方。在此,暫且歸為兩類(lèi):一類(lèi)為電氣相關(guān)安全間距,一類(lèi)為非電氣相關(guān)安全間距。
2019-08-28
PCB 設(shè)計(jì) 間距
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利用三極管設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)電路
很多工程師在上學(xué)時(shí)被老師講的三極管的各種電路接法,和小信號(hào)模型分析給繞暈了。而且大學(xué)的課本大多數(shù)都是在講三極管的放大特性。其實(shí)在實(shí)際的電路設(shè)計(jì)中,三極管的很多應(yīng)用場(chǎng)景只是利用三級(jí)管的開(kāi)關(guān)特性,我們往往是運(yùn)用三極管來(lái)實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)電路,做一些電平轉(zhuǎn)換的功能。
2019-08-28
三極管 設(shè)計(jì) 開(kāi)關(guān)電路
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光耦傳輸比對(duì)開(kāi)關(guān)電源的影響
光耦的技術(shù)參數(shù)主要有發(fā)光二極管正向壓降VF、正向電流IF、電流傳輸比CTR、輸入級(jí)與輸出級(jí)之間的絕緣電阻、集電極-發(fā)射極反向擊穿電壓V(BR)CEO、集電極-發(fā)射極飽和壓降VCE(sat)。此外,在傳輸數(shù)字信號(hào)時(shí)還需考慮上升時(shí)間、下降時(shí)間、延遲時(shí)間和存儲(chǔ)時(shí)間等參數(shù)。
2019-08-28
光耦傳輸比 開(kāi)關(guān)電源
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靜電放電防護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范和指南
人體由于自身的動(dòng)作以及與其它物體的接觸、分離。摩擦或感應(yīng)等因素,可以帶上幾千伏甚至上萬(wàn)伏的靜電。在干燥的季節(jié),人們?cè)诤诎抵型谢w衣服時(shí),常常會(huì)聽(tīng)到“啪啪”的聲音,同時(shí)還會(huì)看到火花,這就是人體的靜電放電現(xiàn)象。在工業(yè)生產(chǎn)中,人是主要的靜電干擾源之一。
2019-08-27
靜電放電 防護(hù)設(shè)計(jì) 指南
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PCB電磁場(chǎng)求解方法及仿真軟件
本文旨在工程描述一些電磁場(chǎng)求解器基本概念和市場(chǎng)主流PCB仿真EDA軟件,更為深入的學(xué)習(xí)可以參考計(jì)算電磁學(xué)相關(guān)資料。
2019-08-27
PCB 電磁場(chǎng) 求解方法 仿真軟件
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電子元器件在線(xiàn)路板上的引腳順序
對(duì)于絕大多數(shù)電子元器件而言,它們都是有極性或者說(shuō)管腳是不能焊錯(cuò)的。比如電解電容,一旦焊反,通電時(shí)就會(huì)發(fā)生爆炸。一般而言采用自動(dòng)化給料機(jī)械進(jìn)行線(xiàn)路板元件組裝時(shí),不會(huì)出現(xiàn)放錯(cuò)元器件的問(wèn)題。但是由于生產(chǎn)廠(chǎng)家條件限制和元器件本身特點(diǎn),也并不是所有元器件都可以自動(dòng)貼裝或插裝的。
2019-08-27
電子元器件 線(xiàn)路板 引腳順序
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EMI逆向分析法
剛?cè)隕MC坑的很多小伙伴,在面對(duì)EMC問(wèn)題,很多時(shí)候應(yīng)該都會(huì)覺(jué)的無(wú)從下手,或者毫無(wú)頭緒。至此,為何不反過(guò)來(lái)從測(cè)試得出的數(shù)據(jù)進(jìn)行推測(cè)分析,下面就列舉幾個(gè)常見(jiàn)的EMI輻射問(wèn)題分析思路。
2019-08-26
EMI 逆向分析
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