-
電源線噪聲:共模干擾、差模干擾
電源線噪聲是電網中各種用電設備產生的電磁騷擾沿著電源線傳播所造成的。電源線噪聲分為兩大類:共模干擾、差模干擾。
2022-10-10
電源線噪聲 共模干擾 差模干擾
-
由運放和電壓調節器構成的恒流源電路
傳感器及發光器件常需恒流源供電,精確測量微小電阻一般也要用到恒流源。恒流源的本質是其具有調節負載兩端電壓的能力,凡具有電壓調整能力的器件均可構成恒流源,包括運放、穩壓芯片、三極管、MOS管等。下面以運放和電壓調節器為例來構成恒流源。
2022-10-10
運放 電壓調節器 恒流源電路
-
運放的信號疊加電路與求差電路
實際應用中,常要獲取兩個信號的差值或對多個模擬信號進行疊加混合,這時就要使用信號疊加電路和求差電路。圖一所示的反相比例和同相比例電路是比例運算電路的基本拓撲結構,以此為基礎,利用疊加原理和戴維南定理就可以構造出信號疊加電路和求差電路。
2022-10-09
運放 信號疊加電路 求差電路
-
為何在開關穩壓器中,電流模式控制非常重要?
市場上有數千款不同的開關穩壓器。用戶基于不同的參數選擇所需的類型,例如輸入電壓范圍、輸出電壓范圍、最大輸出電流,以及許多其他參數。本文介紹電流模式,這是數據手冊中常見的一項重要特性,并介紹該模式的優缺點。
2022-09-30
開關穩壓器 電流模式控制
-
有關eFuse電子保險絲,你應該了解的技術干貨,都在這里!
熱保險絲作為一種基本的電路保護器件,已經成功使用了150多年。熱保險絲有效、可靠、易用,具有各種不同的數值和版本,能夠滿足不同的設計目標。然而,對于尋求以極快的速度切斷電流的設計人員來說,熱保險絲不可避免的缺點就是其自復位能力,以及在相對較低的電流下的工作能力。對于這些設計人員來...
2022-09-29
電子保險絲 工作原理
-
運放使用時高頻增益的制約因素
結電容的存在使得基極電流ib被旁路。從而使得真正流過發射結的基極電流ib′減小。而只有真正流過發射結的基極電流才會被放大。頻率越高,結電容的容抗就越小,則結電容的旁路作用就越顯著,晶體管的電流放大倍數β就越低,放大器的增益就越低。
2022-09-28
運放 結電容
-
運放的頻率特性等效電路
由于各級電路的電路形式以及增益不同,故等效的RC時間常數也不同。輸出級為電壓跟隨器形式。其增益最低,但帶寬最寬(即RC低通截止頻率最高)。即RC時間常數最小。
2022-09-28
運放 等效電路
-
如何將運算放大器用作差分放大器查找電壓值的電壓差
運算放大器最初是為模擬數學計算而開發的,從那時起,它們已被證明在許多設計應用中都很有用。正如我的教授所說的那樣,運算放大器是算術電壓計算器,它們可以使用求和放大器電路執行兩個給定電壓值的加法,并使用差分放大器執行兩個電壓值之間的差。除此之外,運算放大器還通常用作反相放大器和同...
2022-09-27
運算放大器 電壓差
-
運算放大器的偏置電流及消除偏置電流影響
偏置電流在運放輸入端外部電阻后產生電壓會對使用者造成麻煩,產生系統誤差。比如對于一個同相單位增益緩沖電流,如果信號源電阻為 1MΩ,那么當 時,就會產生 10mV 的誤差,對于任何系統這個誤差都不能被忽略。
2022-09-27
運算放大器 偏置電流
- 精度/成本/抗干擾怎么平衡?6步攻克角度傳感器選型難題
- 高精度電路噪聲飆升?解密運放輸入電容降噪的「三重暴擊」與反殺策略
- 激光器溫度精準控制,光纖通信系統的量子級精度躍遷
- 0.15%精度革命!意法半導體TSC1801重塑低邊電流檢測新標桿
- 從單點突破到系統進化:TDK解碼傳感器融合的AI賦能密碼
- 強強聯手!貿澤攜TE用電子書解碼智能制造破局之道
- 共模電感選型要點及主流品牌分析
- 貿澤聯合ADI 和 Amphenol 發布全新電子書,探索電動汽車和航空業未來發展
- 解碼動力電池的"膨脹密碼":位移傳感技術如何破解新能源汽車熱失控預警困局
- 狀態監測傳感器功能譜系與參數矩陣解析方法
- 芯片DNA革命!意法半導體新EEPROM用128位ID碼破解設備溯源難題
- 共模電感選型要點及主流品牌分析
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall