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技术员 青岛三达智能仪表有限公司
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  • 浪涌事件的类型和所含能量会因电子器件的使用区域而异;电路可能遭受过压、过流、反向电压和反向电流等情况。
    西西
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  • 电源适配器IC芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,关系到电源适配器的稳定性以及使用寿命,正确的选择电源适配器IC芯片不但可以延长产品的使用寿命,也可以减少产品的故障率,选择电源IC时,我们不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题。 下面,小编给大家带来的是思睿达18W适配器解决方案,它究竟有什么过人之处呢?一起来看看吧~ 思睿达18W适配器解决方案采用的IC: CR6267SJ:高精度C
    思睿达小妹妹
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  • 激励级则给功率输出级提供足够大的激励电流及稳定的静态偏压。激励级和功率输出级则向扬声器提供足够的激励电流,以保证扬声器正确放音。
    ExMh_zhishexues
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  • 本文将为大家带来的是思睿达24瓦适配器解决方案,该方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的成都启臣微的CR5169SK,先睹为快。 产品概述 CR5169SK CR5169SK是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR5169SK轻载时会降低频率,最低频率22kHz,可避免音频噪声。CR5169SK提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、 VDD_OVP、UVLO 等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐
    思睿达小妹妹
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  • 极低的电流用于设置MLX10803中的峰值电流检测电平。在某些情况下,建议在与IREF1和地以及IREF2和地相连的电阻上并联一个电容器。
    电子设计
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  • 随着汽车电子对功能安全等级的要求提高,越来越多的汽车电子系统也用上了看门狗(Watchdog)功能来提高电源的安全性和可靠性,以满足功能安全的要求。本文将介绍带看门狗电源的分类、系统框图、工作原理以及典型应用。 通常,我们将带有看门狗的电源分为三类: 基本型看门狗电源 窗口型看门狗电源 问答型看门狗电源 1. 基本型看门狗电源 1.1系统框图 图1:线性稳压器L4995的系统框图。 以意法半导体(ST)的线性稳压器L4995为例,从其系统框图(
    电子设计
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  • 具有初级侧调节(PSR)的单级拓扑是LED照明应用的首选拓扑,因为它消除了输入大容量电容器和反馈电路,从而使设计具有最少的外部组件。
    电子设计
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  • 数字电位器(digiPOT)功能多样,应用广泛,例如,用于滤除或生成交流信号。但是,有时频率必须能够有所变化,并根据应用需求调整。在此类设计中,支持通过适当的接口调整频率的可编程解决方案极为有用,在有些情况下,非常有助于开发。
    西西
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  • 利用更多信号源(在脉搏血氧仪中为LED)的传感器所面临的一个问题与拥有许多用户的通信系统所面临的问题类似。
    电子设计
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  • 本应用笔记介绍了如何使用电流检测放大器,差分放大器和仪表放大器来测量智能手机,平板电脑,笔记本电脑和USB附件中的电池充电和放电电流。它比较了高端电流检测放大器和低端差分放大器,并推荐了电流检测电阻的选择标准。描述了一种高压断路器,其由于故障和短路而提供系统过电流保护。包括用于可变线性电流源和可编程0-5A电流源的应用电路。 电流测量(即监视流入和流出电子电路的电流)对于设计人员来说是一项必不可少的技能,并且
    电子设计
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  • FM发射器/接收器是任何电子发烧友最喜欢的电路之一。在本文/视频中,我介绍了一个完整的数字FM接收器设计,该设计配备了LCD屏幕和三个按钮。它可以手动和自动搜索(扫描模式)从76MHz到108MHz的FM信号。信号强度也以条形图显示在LCD屏幕上。输出的声音由3W + 3W D类立体声放大器放大,该放大器处理高质量和足够强的音频功率。作为控制器,我使用了便宜且流行的Arduino-Nano开发板。因此,让我们开始吧! A.电路分析 图1显示了该设备的示意图。显而易见
    电子设计
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  • 现如今面对能源应用的创新在学界和电能产业界中持续增加,目标是当电能出现的时候能够被充分的应用,可再生能源在这方面表现最为抢眼,例如太阳能电池板、风力发电以及其他自然资源,它们被转换成电能之后用于不同的目标,比如支持现代化建筑运行、驱动可移动设备。有时将这种能源转换成为“能源收割”。 电能应用技术中有一个共同目标,那就是能源应用的便捷性,即在所需时能够立即有充足能量提供。特别是对移动设备,减少对电网的依
    电子设计
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  • EIA / TIA-485通常称为RS-485标准,它规定了用于平衡(对称)数字多点系统的驱动器和接收器的电气特性。
    电子设计
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  • 这里就STM32L053芯片的FLASH编程做个简单演示并做些提醒,以供有需要的人参考。
    工程师邓生
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  • 自从推出半导体放大器以来,模拟和混合信号设计人员就一直在其电路设计中面临放大器1 / f噪声以及DC偏移和漂移的挑战。该博客旨在为设计师提供有关如何在其设计中实现斩波稳定的基本知识。 根据凌力尔特公司(Linear Technology)的吉姆·威廉姆斯(Jim Williams)所说,斩波稳定的方法是由EA戈德堡(EA Goldberg)在1948年开发的,它使用放大器的输入来对交流载波进行幅度调制。该载波被放大并同步解调回DC,并提供放大器的输出。由于直流输入被转换为交
    电子设计
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