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硬件 仁迈
江苏省 南京市 设计开发工程
  • 用于高通要求的简单 Sallen-Key 滤波器 (SKF) 看起来相当直接且易于实现。设计中的潜在风险是将运算放大器驱动到该有源滤波器级时存在容性和/或重负载的风险。大多数开发都假设输入信号有一个理想的电压源,其中无功或重负载的影响将被隐藏。当多级设计打算使用低功率运算放大器时,设计不佳的级所带来的负载实际上可能会损害高通转角上方的预期信号频率响应。其中一些权衡将在此处通过示例设计进行展示。将展示提高性能的简单途径,其中可
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  • APFC技术按照电感电流是否连续,可分为断续导电模式(DCM)、连续导电模式(CCM)和介于两者之间的临界导电模式(CRM)。CCM模式适合于较大功率输出,控制较复杂,且存在二极管反向恢复的问题。DCM模式的输入电流和输出电压的纹波比较大,因而开关损耗比较大,同时对负载有一定的影响。
    电子设计
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  • MOSFET 功率开关是开关模式电源转换器里最重要的元件,如果它被集成进 IC里,这种器件便可以被称作转换器;如果它被外置,能够驱动它的器件便可以被称作控制器,这样的定义并无什么标准可言,但我自己基本上就是这样理解的。无论 MOSFET 功率开关处于集成状态或外置状态,它们的根本性质并不会发生变化,所以并不需要对它们进行区别对待,而驱动它们的原理当然也是完全一样的。 要想驱动 MOSFET,首先需要对 MOSFET 的元件特性有个基本的了解,下
    电子设计
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  • 电容器应用电路分享 2019-09-13 09:35
    电路中配备的电容容量要非常小,C1接在VT1的基极与集电极之间,将VT1管从集电极输出的信号加到基极上。晶体管VT1集电极上的交流信号相位为正,而基极信号为负,两极上的电信号相位正好相反。正因为如此,构成了负反馈电路。
    h1654155282.3538
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  • 电容在大家平时的电路设计中是不可缺少的,但是很多的人都会进入一个电容使用的误区,就是电容的容值越大越好,滤波效果越好。其实并不是这样的,简单的说,就是大容值电容滤低频噪声,小容值电容滤高频噪声。
    西西
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  • 在设计中尽量少用低电平电子器件,也不盲目选择高速器件。选择高速器件的时候,在PCB设计中应该采取相应措施。
    h1654155282.3538
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  • 本文主要介绍了最简单的变压电路图大全(交流逆变器/振荡升压电路原理图详解)。555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为 555,用CMOS工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。555定时器的电源电压范围宽,可在4.5V~16V工作,7555可在 3~18V工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS或者模拟电路电平兼容。
    ss
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  • RC振荡电路,采用RC选频网络构成,适用于低频振荡,一般用于产生1Hz~1MHz(fo=1/2πRC)的低频信号。对于RC振荡电路来说,增大电阻R即可降低振荡频率,而增大电阻是无需增加成本的;而对于LC振荡电路来说,一般产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低的RC振荡电路。
    h1654155282.3538
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  • 本文主要介绍了压控振荡器电路图大全(八款压控振荡器电路设计原理图详解)。所谓压控振荡器就是振荡频率高低受电压大小控制的振荡器,方案一是克拉泼型LC压控振荡器原理电路。电路中VT1为振荡管,L1为振荡电感,C1,C2和VD1结电容均为振荡电容,C1,C2容量通常比VD1结电容大得多。变容二极管在直流工作电压的作用下处于反向偏置状态,输入信号电压大小的变化,将引起变容二极管VD1反向偏置电压大小的相应变化,这样VD1的结电容大小将随之改变,从而使振荡器的振荡频率做相应的变化,实现压控振荡。
    ss
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  • 本文介绍了振动传感器的发展趋势以及作用原理。
    h1654155282.3538
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  • 超声波清洗机主要由超声波发生器、超声换能器和清洗槽组成,超声波发生器将50Hz的交流电转换成超声频电震荡信号后,通过电缆输送给超声换能器。超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用。
    工程师
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