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差動放大器:我們的目標是“少花錢,多辦事!”
經典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網絡有何復雜之處?經典的四電阻差動放大器如圖1所示,但是這種電路的性能可能不像設計人員想要的那么好。本文從實際生產設計出發,討論了與分立電阻相關的一些缺點,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失調漂移等方面。
2019-07-01
差動放大器 四電阻網絡 增益漂移
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【經驗分享】避免電路中的閂鎖效應——3個超實用的方法
閂鎖效應 (Latch Up) 是在器件的電源引腳和地之間產生低阻抗路徑的條件。這種情況將由觸發事件(電流注入或過電壓)引起,但一旦觸發,即使觸發條件不再存在,低阻抗路徑仍然存在。
2019-07-01
電路保護 閂鎖效應
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DC/DC轉換器的電感和電容選擇方法
想要為DC/DC轉換器選擇合適的電感和電容器,必須充分理解電路工作、電流路徑、各器件擔負什么工作或任務,才能選擇合適的電感和電容。本文從思考步驟、計算公式、實例上給出了如何為降壓型DC/DC轉換器選擇合適的電感和電容。
2019-07-01
DC/DC 轉換器 電感 電容
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如何避免常見PCB布局陷阱?
以下列出各種不同的設計疏忽,探討了每種失誤導致電路故障的原因,并給出了如何避免這些設計缺陷的建議。本文以FR-4電介質、厚度0.0625in的雙層PCB為例,電路板底層接地。工作頻率介于315MHz到915MHz之間的不同頻段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之間。
2019-07-01
PCB布局
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正確的時序很關鍵,這個小眾的解決方案很可靠
許多模擬電路需要一種時鐘信號,或者要求能在一定時間后執行某項任務。對于這樣的應用,有各種各樣適用的解決方案。
2019-06-28
時序 解決方案 555定時器 晶體振蕩器
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為什么MOSFET是自動平衡超級電容器泄漏的最佳選擇
MOSFET可降低超級電容器的工作偏置電壓,平衡電路的功耗,并可以根據溫度、時間和環境變化而自動調節。
2019-06-28
MOSFET 超級電容器 泄漏
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如何防止由電源線引起的電壓波動?
當采用降壓型穩壓器或線性穩壓器電源時,一般是將電壓調節為設定值來為負載供電。在一些應用中(例如,實驗室電源或 需采用較長電纜連接各種元件的電子系統),由于互連線上存 在各種電壓降,因此無法確保在所需位置點始終提供準確的穩 壓電壓。控制精度取決于許多參數。
2019-06-28
電源線 電壓波動
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