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如何在高速設(shè)計(jì)中通過(guò)規(guī)則管理來(lái)控制阻抗
走線(xiàn)阻抗控制主要在于確保走線(xiàn)的尺寸大小合適。如果獨(dú)立考慮一條走線(xiàn),其阻抗值是很明確的。但是,當(dāng)它靠近另一條走線(xiàn)或?qū)w時(shí),由于意外耦合作用,該走線(xiàn)的阻抗將與最初的設(shè)計(jì)值不同。這個(gè)問(wèn)題非常棘手,會(huì)導(dǎo)致沿著互連的阻抗變化不定,而傳輸線(xiàn)和接收器之間的極端阻抗失配將導(dǎo)致信號(hào)反射。
2023-08-14
高速設(shè)計(jì) 阻抗 接收器
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一文詳解場(chǎng)效應(yīng)管電流源
FET電流源是一種有源電路,它使用場(chǎng)效應(yīng)晶體管為電路提供恒定量的電流。但是,為什么還要恒定電流呢?恒流源和吸電流(吸電流與電流源相反)是一種非常簡(jiǎn)單的方法,只需使用單個(gè)FET和電阻即可形成具有恒定電流值的偏置電路或基準(zhǔn)電壓源,例如100uA、1mA或20mA。
2023-08-14
場(chǎng)效應(yīng)管 電流源
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串行通信協(xié)議比較
使用串行接口有許多不同的原因。常見(jiàn)的問(wèn)題之一是在開(kāi)發(fā)期間和/或在現(xiàn)場(chǎng)需要與 PC 連接。大多數(shù)(如果不是全部)PC 都具有某種可用于連接外圍設(shè)備的串行總線(xiàn)接口。對(duì)于必須與通用計(jì)算機(jī)連接的嵌入式系統(tǒng),串行接口通常比 ISA 或 PCI 擴(kuò)展總線(xiàn)更容易使用。
2023-08-14
串行通信協(xié)議
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高性能 SiC MOSFET 技術(shù)裝置設(shè)計(jì)理念
合適的設(shè)備概念應(yīng)允許一定的設(shè)計(jì)自由度,以便適應(yīng)各種任務(wù)概況的需求,而無(wú)需對(duì)處理和布局進(jìn)行重大改變。然而,關(guān)鍵性能指標(biāo)仍然是所選器件概念的低面積比電阻,與其他列出的參數(shù)相結(jié)合。圖 1 列出了一些被認(rèn)為必不可少的參數(shù),還可以添加更多參數(shù)。
2023-08-14
SiC MOSFET 技術(shù)
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多相同步技術(shù)降低傳導(dǎo)噪聲
開(kāi)關(guān)模式電源 (SMPS)由于其高效率、緊湊設(shè)計(jì)和輕重量而用于隔離式和大多數(shù)非隔離式DC/DC 轉(zhuǎn)換。晶體管和二極管的導(dǎo)通轉(zhuǎn)換會(huì)在各種 SMPS 電路拓?fù)渲胁煌潭鹊禺a(chǎn)生電噪聲。噪聲有可能沿著輸入和輸出線(xiàn)路傳導(dǎo)或輻射,表現(xiàn)為線(xiàn)路和接地之間的共模 (CM) 噪聲或線(xiàn)路和返回導(dǎo)體之間的差模 (DM) 噪聲。
2023-08-11
多相同步技術(shù) 傳導(dǎo)噪聲
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為什么開(kāi)關(guān)電源容易出故障?選型時(shí)一定要注意這些細(xì)節(jié)!
有客戶(hù)朋友曾經(jīng)分享過(guò)幾張有意思的圖,壁虎“可愛(ài)地”掛在了電源PCB板上燒壞的地方??扌Σ坏弥啵沧尶蛻?hù)朋友疑惑,壁虎從哪里爬進(jìn)去的?電源為什么會(huì)燒壞?
2023-08-11
開(kāi)關(guān)電源 故障 選型
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什么是量化噪聲的功率譜?
對(duì)于 DAC 應(yīng)用,希望來(lái)自 DAC 的噪聲占主導(dǎo)地位,并且人們不希望僅僅為了確保傳輸?shù)脑肼曨l譜是白噪聲而在鏈的后面添加噪聲。
2023-08-09
量化噪聲 功率譜
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什么情況下網(wǎng)絡(luò)安全遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?
在廣泛的非國(guó)防市場(chǎng),有些人認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)安全完全可以滿(mǎn)足他們的需求。畢竟,他們?cè)O(shè)置了柵欄、大門(mén)、警衛(wèi)、攝像頭和防火墻,并且由他們自己的員工來(lái)制造和/或生產(chǎn)自己的系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)了“物理”安全。這可能就足夠了。但大家捫心自問(wèn),在什么條件下任何人(可能是員工)都可以訪(fǎng)問(wèn)一臺(tái)設(shè)備,他們的哪些做...
2023-08-09
網(wǎng)絡(luò)安全
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如何使用關(guān)鍵的射頻電路浪涌保護(hù)方法?
對(duì)于許多電子應(yīng)用來(lái)說(shuō),通常被稱(chēng)為功率浪涌、電壓浪涌或電流尖峰的瞬態(tài)電壓和瞬態(tài)電流,是相對(duì)頻繁發(fā)生的。這種瞬態(tài)浪涌可能由各種人為或自然因素而引起。
2023-08-09
射頻電路 浪涌保護(hù)
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