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  • 分享一个EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从案例中吸取教训,总结经验,避免设计中出现同样的问题。...
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  • RTC电路笔记

    2023-5-25 09:10
    最近一兄弟分享了他写的RTC笔记,我觉得还是挺不错的,征求其意见后发出来给兄弟们看看。...
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  • 做硬件我们经常会遇到各种各样的问题,一些通信接口也会出现,I2C自然也不例外。假如遇到I2C没反应,那么可能会出现这种情况:“软件工程师说,我软件都已经配好了,但是就是读写不到数据,是不是硬件有问题”。...
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  • 最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计...
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  • 多层陶瓷电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极)制成的电容。...
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  • 一般说到运放的增益,可能有两个,一个叫开环增益,另一个叫闭环增益。...
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  • 如下图:如果我们把运放当作理想的,那么放大电路的增益就是两个电阻的比值,如果要让增益等于2,那么R1和R2分别是2K,1K能达到目的,20K,10K也能达到目的,200K,100K也能达到目的,2Ω,1Ω看着也能达到目的...
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  • 因为决定稳定性的只是环路增益AOL*β。同相反相放大,它的β都是一样的,即Rg/(Rg+Rf)。对数之后,则为log10(aol)-log10(1/β)。...
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  • 欧姆定律的诞生

    2022-11-23 09:11
    现如今欧姆定律是任何电类学科同学再熟悉不过的理论了, 但它的诞生以及被科学界所接纳的背后曲折故事,被 Kathy 通过生动的语言描述的令人着迷,下面让我们听听她的讲述吧。...
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  • BOM分析可以完成如位号重复、规格值信息不全、封装跟位号不匹配、某器件在BOM文件有位号,在坐标文件无位号等异常的检测。...
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  • 这就是信号通过AC耦合电容后,隔去直流成分,以及达到收发芯片使用不同电平的效果;...
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  • 我们经常见到信号中串有耦合电容,如下结构。...
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  • 如何求出从TL431到光耦的传递函数?下图是反激的TL431的典型电路,我们的目标就是求出传递函数Vout (s)/Verr(s)。...
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  • 简 介: 本文对于 MOS 管工作在开关状态下的 Miller 效应的原因与现象进行了分析。巧妙的应用 Miller 效应可以实现电源的缓启动。...
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  • fs和fa之间的区域(图2中的阴影区域)是并联谐振的区域。在这一区域晶振工作在并联谐振状态,并且在此区域晶振呈电感特性,从而带来了相当于180 °的相移。具体谐振频率FP(可理解为晶振实际工作的频率)表达式如下:...
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