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揭秘移動電源內部保護電路設計
如今智能手機耗電量越來越大,大部分的智能手機電池都不可拆卸,一款容量大攜帶方便的移動電源就成了人們出門旅行必備的電子產品。但最近移動電源安全事故頻出,讓消費者與工程師不得不重新審視移動電源的設計與研發(fā),而對于移動電源的內部構造,你又了解多少呢?
2019-05-28
移動電源 電路設計
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電流檢測放大器并聯(lián)電阻正確連接對比錯誤連接
本文是關于并聯(lián)電阻連接三篇文章的最后一篇,我們在第一篇講解了診斷誤差,在第二篇談到建立精確的連接。今天,我們將看看一個PCB設計中的并聯(lián)電阻連接,并比較正確與錯誤連接的PCB之間的測量精度數(shù)據(jù)。
2019-05-27
電流檢測 放大器 并聯(lián)電阻 正確連接 錯誤連接
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MOS管電源電壓被瞬間拉低的控制問題及解決辦法
在電子設計的路上,遇到難題怎么辦?面對同僚們的顧左右而言他,不如來二姨家論壇里尋求真知灼見。這里有不期而遇的隱身高手,也有誨人不倦的熱情攻城獅,道理越辯越明,思想碰撞出火花,快來加入吧。
2019-05-27
MOS管 電源電壓
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書本上學不來的關于齊納二極管的使用經驗
齊納二極管(Zener diode),又叫穩(wěn)壓二極管,利用PN結反向擊穿狀態(tài),其電流可在很大范圍內變化而電壓基本不變,因此,常用來制成起穩(wěn)壓作用的二極管。很多初學者常常不能從根本上很好地理解其工作過程,因此,在應用上帶來困惑。
2019-05-24
齊納二極管 PN結 反向擊穿
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高速電路設計之介質損耗大還是導體損耗大?
前段時間被問到在高速電路中,到底介質損耗大還是導體損耗大,這個問題比較有意思,這里涉及到了兩個比較概念,一個是高速電路,一個是損耗。
2019-05-24
高速電路 介質損耗 導體損耗
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COOL MOSFET的EMI設計指南!
本文簡述功率在轉換器電路中的轉換傳輸過程,針對開關器件MOSFET在導通和關斷瞬間,產生電壓和電流尖峰的問題,進而產生電磁干擾現(xiàn)象,通過對比傳統(tǒng)平面MOSFET與超結MOSFET的結構和參數(shù),尋找使用超結MOSFET產生更差。
2019-05-23
COOL MOSFET EMI 設計指南
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如何進行LED驅動電源測試?
LED驅動電源質量的好壞,直接影響到LED照明系統(tǒng)的品質,但在LED照明系統(tǒng)中相對容易損壞的卻是驅動電源。為保證LED驅動電源的安全、高效、可靠,在研發(fā)或者生產階段,必須對它進行嚴格的測試。
2019-05-23
LED 驅動電源 測試
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資深工程師分享開關電源設計心得
資深工程師分享開關電源的設計及生產工藝,印制板布線的一些原則,印制板銅皮走線的一些事項,如何確定變壓器反射電壓(即占空比)等。
2019-05-22
開關電源 電源設計
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電動機電流過高?主要是這些原因!
電動機電流高時,常常會表現(xiàn)在電動機發(fā)熱嚴重,以下幾點基本概括了電動機電流過高的原因。我們先看幾張圖片,了解下電機的結構,有助于你了解發(fā)熱的原因。
2019-05-21
電動機 電流過高 原因
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