-
將運算放大器用作比較器,可行么?
許多人偶爾會把運算放大器當比較器使用。一般而言,這種做法是可行的。但偶爾會有人問到我們運算放大器的這種使用方法。這種方法有時有效,有時卻不如人們預期的那樣效果好。為什么會出現這種情況呢?
2019-08-06
運算放大器,比較器
-
三極管的開關速度與加速電容分析
晶體管的開關速度即由其開關時間來表征,開關時間越短,開關速度就越快。BJT的開關過程包含有開啟和關斷兩個過程,相應地就有開啟時間ton和關斷時間toff,晶體管的總開關時間就是ton與toff之和。
2019-08-06
三極管 加速電容
-
CMOS電路的ESD保護結構設計
靜電放電(ESD - ElectroStatic Discharge)會給電子器件帶來破壞性的后果,是造成集成電路失效的主要原因之一。隨著集成電路工藝不斷發展,CMOS電路的尺寸不斷縮小,管子的柵氧厚度越來越薄,芯片的面積規模越來越大,MOS管能承受的電流和電壓也越來越小,而外圍的使用環境并未改變,因此要進一步...
2019-08-05
CMOS電路 ESD保護
-
LED驅動電路中的貼片電容的注意事項
在設計LED驅動電路的過程中,需要設計人員特別細心,每一個原件都決定著使用壽命,本文講解LED驅動電路中的貼片電容的注意事項。
2019-08-05
LED驅動電路 貼片電容
-
射頻電路設計的常見問題及經驗總結
射頻電路板設計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術”,但這個觀點只有部分正確,RF電路板設計也有許多可以遵循的準則和不應該被忽視的法則。
2019-08-02
射頻電路 設計 經驗總結
-
CAN總線電容過大的三種解決方案
工程師們在通過波形找CAN總線總線傳輸異常原因時,經常會遇到由于下降沿過緩導致位采樣錯誤的情況,而下降沿過緩一般是由于總線電容過大導致。本文將會帶您了解電容過大造成的問題以及解決方案。
2019-08-02
CAN總線 電容過大 解決方案
-
電源的緩啟動電路設計及原理 (諾基亞西門子版本)
在電信工業和微波電路設計領域,普遍使用MOS管控制沖擊電流的方達到電流緩啟動的目的。MOS管有導通阻抗Rds_on低和驅動簡單的特點,在周圍加上少量元器件就可以構成緩慢啟動電路。雖然電路比較簡單,但只有吃透MOS管的相關開關特性后才能對這個電路有深入的理解。
2019-08-01
電源 緩啟動 電路設計 原理
-
模擬放大電路的原理分析
放大電路是一種能量轉換器,它不可能創造能量。晶體三極管是用基極電流的微小變化控制集電極電流發生較大的變化,電子管與場效應管是用柵極電壓的微小變化控制屏極電流發生較大的變化,因此,場效應管與電子管是電壓控制器件,而晶體管是電流控制器件。
2019-08-01
音頻放大器 阻抗
-
如何使用浪涌電流限制器NTC(一)
在啟動電子設備(如開關電源(SMPS)或逆變器)時,設備中會通過具有高峰值的瞬時異常電流。這種電流被稱為勵磁涌流,如果沒有保護電路,它可能會破壞半導體器件或影響平滑電容器的使用壽命。
2019-08-01
電流限制器 NTC
- 突破顯示局限!艾邁斯歐司朗光譜傳感技術讓屏幕自動適應環境
- 超越分辨率!解鎖移動測繪相機系統的關鍵密碼
- 下一代智能耳機:壓縮技術驅動AI功能融合創新
- 電力系統安全守護者:消弧線圈技術深度剖析與應用指南
- 安森美破解具身智能落地難題,全鏈路方案助推機器人產業化
- Spectrum推出多通道GHz數字化儀,最高支持12通道
- 安森美破解具身智能落地難題,全鏈路方案助推機器人產業化
- AMD 推出 EPYC? 嵌入式 4005 處理器,助力低時延邊緣應用
- 機電執行器需要智能集成驅動器解決方案以增強邊緣智能
- 廣東國際水處理技術與設備展覽會邀請函
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall