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  • 图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容。 电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益。
    F0Wp_gh_4547371
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  • 基于驱动IC控制的MOS管开关电路讲解
    叫我大表哥吧
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  • 上篇文章我们讲解了晶振电路的分类,以及如何计算晶振的负载电容和反馈电阻选型,今天我们讲一下如何通过计算确认你的晶振电路和MCU的是否匹配,能不能让你的MCU稳定工作。
    叫我大表哥吧
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  • 电池充放电电路是手机中最关键的电路之一,是手机一切功能的源头,如果该电路出现问题会使得整个手机工作不稳定, 甚至无法开机。手机的电是从电池来的,电池电压经过电源管理IC后,输出到各个负载,这个电源管理芯片叫做PMIC,Power Management IC ,比如下图所示,电池的电经过PMIC后转换为一个叫做system的电,这就是手机的主电源,这个电源有的平台叫Vsys,有的平台叫VPH_PWR,总之万事万物都是想通的,不管叫什么电,手机来其他模块的电都是从这路电转换而来的,高端手机里有上百路电源,低端手机也有林林总总六七十路电源,都是从Vsys来的。
    lXBp_FANYPCB
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  • 与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS)
    GReq_mcu168
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  • 如何分析运放电路? 2022-03-28 09:46
    在学习运放选型前,我们需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,我们可以运用运放的"虚短"和"虚断"来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。
    GReq_mcu168
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  • 在上一篇文章,我们介绍了“基于思睿达主推的CR5243_5V1.2A 无Y电容 电源适配器设计参考”的内容。本文,我们将介绍的是CR5249_18W 电源适配器解决方案。 01、样机介绍 该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC 采用了思睿达主推的CR5249。 CR5249_12V1.5A 工程样机示意图 CR5249 CR5249是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5249集成了
    思睿达小妹妹
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  • 为了降成本,位置1并没有贴TVS管,而是用一个电容代替,电容的耐压值是25V。失效的机器,这个电容已经短路,可以判断ESD进入壳体,直接打坏了位置1的电容。
    VINi_fcsde_sh
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  • 通过外围器件和集成IC的搭配,改变输出波形的振荡调制.
    花不语怪风
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  • 刚接触芯片中集成了这种功能的时候,一时之间到不算太理解这项技术的意义,然后找了一些资料,然后找到两个分析电路进行大致介绍。
    qtFK_EMC_EMI
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  • 对于电磁兼容的整改,很多都会涉及系统瞬变干扰的影响的抗性,特别是对于雷击浪涌这种破坏性能量的抑制,一般LC网络组成的滤波电路对这种高速大能量干扰,很难起到抑制作用。最常用的方法是在系统的输入端用并联的方式接入瞬变干扰吸收电路,对超过系统可承受电压的部分进行能量转移泄放、或者能量平滑。常用于雷击浪涌的吸收器件有:气体放电管、压敏电阻、电解电容、TVS管、TSS管、玻璃放电管。
    qtFK_EMC_EMI
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  • 对于连接到对称通信线的端口,使用开路电压波形为10/700μs(波前时间10μs,半峰时间700μs)的组合波发生器,这种发生器对应的短路电流波形为5/320μs。
    qtFK_EMC_EMI
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  • 本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
    电源新手
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  • 电机正转十秒后反转十秒,再正转十秒一直循环,要设计这样一个电路,可以先找一个类似电路图,在类似的电路基础上进行组合、修改。
    m0hd_gko
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  • 所谓RC电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。如下图1所示:输入电压加于RC串联电路两端,输出电压取自于电阻R或电容 C。由于电容的特殊性质,对下图 (a)和 (b)不同的输出电压取法,呈现出不同的频率特性。
    qtFK_EMC_EMI
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