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了解磁耦合RF變壓器的非理想性輸電線變壓器和分支線圈介紹
實(shí)現(xiàn)射頻變壓器有兩種基本方法:磁耦合變壓器和傳輸線變壓器。磁耦合變壓器,我們?cè)谏弦黄恼轮幸呀?jīng)討論過,使用磁通連接將能量傳輸?shù)捷敵?。傳輸線變壓器依靠電磁波通過傳輸線傳輸能量至輸出。
2024-02-07
磁耦合RF變壓器 輸電線變壓器 分支線圈
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如何使用托管型以太網(wǎng)交換機(jī)為 IIoT 實(shí)現(xiàn)安全的時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT) 需要為各種設(shè)備提供安全、實(shí)時(shí)和高帶寬的連接。工業(yè) 4.0 自動(dòng)化、水管理、油氣處理、運(yùn)輸、公用事業(yè)電力管理以及類似關(guān)鍵應(yīng)用中的 IIoT 網(wǎng)絡(luò)也需要一種高效靈活的方式為設(shè)備供電,而且需要一種端口密度高的連接解決方案,以便在最小的空間內(nèi)支持大量設(shè)備。下一代托管型以太網(wǎng)交換...
2024-02-07
以太網(wǎng)交換機(jī) IIoT 時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)
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了解定向耦合器中的射頻功率測(cè)量誤差
定向耦合器在許多微波和毫米波系統(tǒng)中起著重要作用。例如,矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)使用定向耦合器來分離和采樣往返于DUT端口的前后波。在本文中,我們將討論耦合器的方向性系數(shù)如何在測(cè)量反射功率時(shí)引入誤差。
2024-02-06
定向耦合器 射頻功率
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深入探討DC-DC轉(zhuǎn)換器SW信號(hào)測(cè)試方法
在電源電子領(lǐng)域,DC-DC轉(zhuǎn)換器是一類至關(guān)重要的電路,負(fù)責(zé)將直流電能從一個(gè)電壓水平轉(zhuǎn)換為另一個(gè)。在這一過程中,開關(guān)信號(hào)(SW信號(hào))的正確性對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的性能至關(guān)重要。因此,本文將深入探討如何有效地測(cè)試DC-DC轉(zhuǎn)換器的SW信號(hào),以確保系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。
2024-02-06
DC-DC轉(zhuǎn)換器 SW信號(hào)測(cè)試
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意法半導(dǎo)體運(yùn)算放大器低失調(diào),零溫漂,寬增益帶寬,提高測(cè)量準(zhǔn)確度
意法半導(dǎo)體高精度TSZ151運(yùn)算放大器具有極低的失調(diào)電壓和溫度漂移,有助于提高傳感器接口、信號(hào)調(diào)理和電流測(cè)量電路的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性。
2024-02-06
意法半導(dǎo)體 運(yùn)算放大器
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如何決定 PCB 中差分對(duì)的過孔阻抗?
高速 PCB 和信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)差分對(duì)的使用幾乎都有如下要求:精確的阻抗、長(zhǎng)度匹配、信號(hào)偏移補(bǔ)償和損耗預(yù)算。為了達(dá)到此類重要的差分信號(hào)完整性目標(biāo),設(shè)計(jì)人員需要借助工具,精確地計(jì)算阻抗,以及了解差分信號(hào)與互連器件上各個(gè)功能元件的交互方式,如連接器、電纜、元件和過孔。
2024-02-04
PCB 差分對(duì) 過孔阻抗
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深入了解FET輸入放大器中的電流噪聲
IC設(shè)計(jì)工程師和電路設(shè)計(jì)人員都深知電流噪聲會(huì)隨頻率增高而變大,但由于關(guān)于此領(lǐng)域的資料過少,或者制造商提供的信息不全,許多工程師很難了解其原因。
2024-02-02
FET輸入放大器 電流噪聲
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為什么叫源極跟隨器 源極跟隨器的作用和特點(diǎn)
源極跟隨器(Source Follower)是一種常見的放大電路,也被稱為電壓跟隨器或共射跟隨器。它的名稱源自其特性:輸出跟隨輸入電壓(也就是源極電壓)。
2024-02-02
源極跟隨器
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談?wù)凷iC MOSFET的短路能力
在電力電子的很多應(yīng)用,如電機(jī)驅(qū)動(dòng),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)短路的工況。這就要求功率器件有一定的扛短路能力,即在一定的時(shí)間內(nèi)承受住短路電流而不損壞。目前市面上大部分IGBT都會(huì)在數(shù)據(jù)手冊(cè)中標(biāo)出短路能力,大部分在5~10us之間,例如英飛凌IGBT3/4的短路時(shí)間是10us,IGBT7短路時(shí)間是8us。而 大 部 分 的 SiC M...
2024-02-01
SiC MOSFET 短路
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