-
差動放大器:我們的目標是“少花錢,多辦事!”
經(jīng)典的分立差動放大器設(shè)計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò)有何復(fù)雜之處?經(jīng)典的四電阻差動放大器如圖1所示,但是這種電路的性能可能不像設(shè)計人員想要的那么好。本文從實際生產(chǎn)設(shè)計出發(fā),討論了與分立電阻相關(guān)的一些缺點,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失調(diào)漂移等方面。
2019-07-01
差動放大器 四電阻網(wǎng)絡(luò) 增益漂移
-
【經(jīng)驗分享】避免電路中的閂鎖效應(yīng)——3個超實用的方法
閂鎖效應(yīng) (Latch Up) 是在器件的電源引腳和地之間產(chǎn)生低阻抗路徑的條件。這種情況將由觸發(fā)事件(電流注入或過電壓)引起,但一旦觸發(fā),即使觸發(fā)條件不再存在,低阻抗路徑仍然存在。
2019-07-01
電路保護 閂鎖效應(yīng)
-
DC/DC轉(zhuǎn)換器的電感和電容選擇方法
想要為DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇合適的電感和電容器,必須充分理解電路工作、電流路徑、各器件擔負什么工作或任務(wù),才能選擇合適的電感和電容。本文從思考步驟、計算公式、實例上給出了如何為降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇合適的電感和電容。
2019-07-01
DC/DC 轉(zhuǎn)換器 電感 電容
-
如何避免常見PCB布局陷阱?
以下列出各種不同的設(shè)計疏忽,探討了每種失誤導(dǎo)致電路故障的原因,并給出了如何避免這些設(shè)計缺陷的建議。本文以FR-4電介質(zhì)、厚度0.0625in的雙層PCB為例,電路板底層接地。工作頻率介于315MHz到915MHz之間的不同頻段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之間。
2019-07-01
PCB布局
-
正確的時序很關(guān)鍵,這個小眾的解決方案很可靠
許多模擬電路需要一種時鐘信號,或者要求能在一定時間后執(zhí)行某項任務(wù)。對于這樣的應(yīng)用,有各種各樣適用的解決方案。
2019-06-28
時序 解決方案 555定時器 晶體振蕩器
-
為什么MOSFET是自動平衡超級電容器泄漏的最佳選擇
MOSFET可降低超級電容器的工作偏置電壓,平衡電路的功耗,并可以根據(jù)溫度、時間和環(huán)境變化而自動調(diào)節(jié)。
2019-06-28
MOSFET 超級電容器 泄漏
-
如何防止由電源線引起的電壓波動?
當采用降壓型穩(wěn)壓器或線性穩(wěn)壓器電源時,一般是將電壓調(diào)節(jié)為設(shè)定值來為負載供電。在一些應(yīng)用中(例如,實驗室電源或 需采用較長電纜連接各種元件的電子系統(tǒng)),由于互連線上存 在各種電壓降,因此無法確保在所需位置點始終提供準確的穩(wěn) 壓電壓??刂凭热Q于許多參數(shù)。
2019-06-28
電源線 電壓波動
- 突破顯示局限!艾邁斯歐司朗光譜傳感技術(shù)讓屏幕自動適應(yīng)環(huán)境
- 超越分辨率!解鎖移動測繪相機系統(tǒng)的關(guān)鍵密碼
- 下一代智能耳機:壓縮技術(shù)驅(qū)動AI功能融合創(chuàng)新
- 電力系統(tǒng)安全守護者:消弧線圈技術(shù)深度剖析與應(yīng)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(chǎn)業(yè)化
- 安森美新一代USB-C控制器:打造全能型充電與數(shù)據(jù)傳輸平臺
- 精簡LED驅(qū)動設(shè)計,降低LCD背光系統(tǒng)成本
- 安謀科技攜手Arm架構(gòu),助力中國智能計算生態(tài)建設(shè)
- 突破性能極限:新一代玻璃釉電容的技術(shù)演進
- Spectrum推出多通道GHz數(shù)字化儀,最高支持12通道
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall