PCB设计的去耦电容器放置指南
电子元件2026-03-05
去耦是一种基于频率从复合信号中分离信号分量的方法。因此,了解应该隔离哪个频率范围对于准确地在系统中放置电容器很重要。
PCBA中的地弹是什么?如何减少PCB组装中的地弹?
电子元件2026-03-05
接地反弹是PCB组件中的噪声源。重要的是要防止这种情况,因为它会中断高速或高频操作。接地反弹的主要原因是电路上不同点的接地电位差。
高频PCB的过孔该怎么做?
电子元件2026-03-05
过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。
聊聊MOS管和三极管的具体区别
电子元件2026-03-05
分享一个带有LED指示功能的电容放电小工具
电子元件2026-03-05
最近在公司抽空随手弄了两个实用的小电路,也许在硬件工作中可能都会用得上。首先是做电源或者较大功率电器的调试工作中,可能都会在测试之后进行其他的操作,可是里面用于供电滤波的电容往往都很大,起步都是几百微
电子元件2026-03-05
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形
从电流超前剖析PFC控制设计
电子元件2026-03-05
拒绝“无用功”,则是提高电能质量的关键,功率因数(PF, Power Factor)是评估电能质量的重要指标。
如何通过门极电阻来调整IGBT开关的动态特性呢?
电子元件2026-03-05
IGBT的开关特性是通过对门极电容进行充放电来控制的,实际应用中经常使用+15V的正电压对IGBT进行开通,再由-5V…-8V…-15V的负电压进行关断。门极电容的充放电速度可以通过控制门极电阻来实现,所以我们可以通过门
射频中的旁路与去耦设计时注意的要点
电子元件2026-03-05
射频电路工作频率高,与数字、模拟电路相比,射频电路非理想特性众多,寄生效应复杂。实际应用中,需要对射频信号串扰、不同器件间隔离等做良好处理,稍有不慎,便会出现干扰、震荡等问题。在射频电路的测试中,实测
简单介绍一下LED电源中的几种架构
电子元件2026-03-05
最近LED电源在电视中大量采用,下面就简单介绍一下LED电源中的几种架构 1:LT3468双输出升压型LED驱动器的应用电路
电子元件2026-03-05
变频器的使用,在PLC当中大伙应该都不会感到陌生,而在使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器应用的一大准则。
去耦电容PCB设计和布局详解
电子元件2026-03-05
今天给大家分享的是:去耦电容,去耦电容PCB设计和布局。 一、去耦电容 去耦电容用于滤除输出信号的干扰,通常用于不需要交流电的放大器电路中,用来消除自激,使放大器温度工作。
IGBT输出IV温度特性介绍
电子元件2026-03-05
IGBT单胞结构参数:沟道长度4.3μm,沟道宽度2E4μm,多晶硅区半宽度13μm,窗口区半宽度12μm
电源传输系统PDS是如何引起的?如何缓解?
电子元件2026-03-05
PCB设计中最基础、最重要但却最容易被忽略的是电源传输系统(Power Delivery System,以下简称PDS)。从今天开始,与大家分享一系列与电源设计相关的话题。
基于生物聚合物凝胶的超灵敏离电式压力传感器用于触觉反馈识别
电子元件2026-03-05
快速发展的机器人、人机界面设备和可穿戴电子设备需要结构紧凑且用户友好设计的机械柔性、高灵敏度压力传感器。离电式压力传感器具有高灵敏度、快速响应等特点,有望作为触觉反馈接口,在虚拟现实/增强现实领域发
EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项总结
电子元件2026-03-05
压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?本文简单总结EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事
新型电力系统故障暂态电气量宽频域应用
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