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差分 I/O 放大器在一個(gè)單端應(yīng)用中該如何使用?又會(huì)發(fā)生怎樣的效果?
最近在低壓硅鍺和 BiCMOS 工藝技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步已經(jīng)允許設(shè)計(jì)和生產(chǎn)速度非常高的放大器了。因?yàn)檫@些工藝技術(shù)是低壓的,所以大多數(shù)放大器的設(shè)計(jì)都納入了差分輸入和輸出,以恢復(fù)并最大限度地提高總的輸出信號(hào)擺幅。
2020-01-07
差分 I/O 放大器 單端應(yīng)用 電阻器
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詳解整流二極管管的反向恢復(fù)過程
通常把二極管從正向?qū)ㄞD(zhuǎn)為反向截止所經(jīng)過的轉(zhuǎn)換過程稱為反向恢復(fù)過程。其中tS稱為存儲(chǔ)時(shí)間,tt稱為渡越時(shí)間,tre=ts+tt稱為反向恢復(fù)時(shí)間。由于反向恢復(fù)時(shí)間的存在,使二極管的開關(guān)速度受到限制。
2020-01-07
整流二極管 硅二極管
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什么是PCBA?它與PCB究竟有什么“血緣關(guān)系”?
對于 PCB 電路板,相信很多人并不陌生,日常生活中也能經(jīng)常聽到,但對 PCBA 或許就不太了解,甚至?xí)?PCB 混淆起來。那么什么是 PCB?PCBA 是如何演變出來的?PCB 與 PCBA 的區(qū)別是什么?下面我們具體來了解下。
2020-01-06
PCBA PCB
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簡化數(shù)據(jù)中心和電信電源系統(tǒng)設(shè)計(jì),就靠它了!
數(shù)據(jù)中心和電信電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)發(fā)生了很大變化。主要應(yīng)用制造商都在用更高效的非隔離式高密度降壓型穩(wěn)壓器取代復(fù)雜且昂貴的隔離式 48 V/54 V 降壓型轉(zhuǎn)換器 (圖 1)。在穩(wěn)壓器的總線轉(zhuǎn)換器中無需隔離,這是因?yàn)樯嫌?48 V 或 54 V 輸入已經(jīng)與危險(xiǎn)的交流電源進(jìn)行了隔離。
2020-01-03
數(shù)據(jù)中心 電信電源 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 混合式轉(zhuǎn)換器
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USB4標(biāo)準(zhǔn)如何影響您的設(shè)計(jì)?
USB4標(biāo)準(zhǔn)如何影響您的設(shè)計(jì)?這得看情況。本文為那些不想深究幾千頁多個(gè)規(guī)范的人而寫,希望能提供足夠的概述以助您了解USB4對您的應(yīng)用的潛在影響。
2019-12-31
USB4 Type-C 連接器
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蘋果專利公布具有檢測和蒸發(fā)水分功能的新型壓力傳感器
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近日,美國專利商標(biāo)局(US Patent & Trademark Office)近日公布了蘋果(Apple)公司的兩項(xiàng)專利申請,涉及水檢測壓力傳感器(Water Detecting Pressure Sensors)和應(yīng)用于智能眼鏡的可調(diào)節(jié)光學(xué)層(Adjustable Optic Layers)。
2019-12-30
蘋果 壓力傳感器
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PCB抑制干擾設(shè)計(jì)的47個(gè)原則(二)
在上一篇文章“PCB抑制干擾設(shè)計(jì)的47個(gè)原則(一)”中,我們介紹了PCB抑制干擾設(shè)計(jì)的22個(gè)原則。在本文中,我們將介紹其余25個(gè)原則。
2019-12-29
PCB 抑制干擾
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PCB抑制干擾設(shè)計(jì)的47個(gè)原則(一)
輻射是由電流而非電壓引起的。靜態(tài)電荷產(chǎn)生靜電場,恒定電流產(chǎn)生磁場,時(shí)變電流既產(chǎn)生電場又產(chǎn)生磁場。任何電路中都存在共模電流和差模電流,差模信號(hào)攜帶數(shù)據(jù)或有用信號(hào),共模信號(hào)是差模模式的負(fù)面效果。
2019-12-29
PCB 抑制干擾
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詳解運(yùn)算放大器與比較器的區(qū)別,看了都說懂了~
比較器是一種帶有反相和同相兩個(gè)輸入端以及一個(gè)輸出端的器件,該輸出端的輸出電壓范圍一般在供電的軌到軌之間。運(yùn)算放大器同樣如此。乍看這兩者似乎可以互換,但實(shí)際上,兩者之間還是存在一些重要差異……
2019-12-29
運(yùn)算放大器 比較器
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