分享一种MOS管及其外围电路设计方案
电子元件2026-03-05
01 栅极驱动部分 常用的mos管驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给mos管驱动。其中Lk是驱动回路的感抗,一般包含mos管引脚的感抗,PCB走线的感抗等。在现在很多的应用中,
分享一种MOS管及其外围电路设计方案
电子元件2026-03-05
01 栅极驱动部分 常用的mos管驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给mos管驱动。其中Lk是驱动回路的感抗,一般包含mos管引脚的感抗,PCB走线的感抗等。在现在很多的应用中,
如何从SYZ参数提取电容C和电感L—双端口
电子元件2026-03-05
上期解释了单端口计算S参数,然后后处理很容易提取L或C,已经满足基本需求。
电容传感器的快速触摸传感技术
电子元件2026-03-05
一、测量变化电容式触摸感应的本质是当物体接近电容器时电容的变化。手指的存在使电容增加1) 引入介电常数相对较高的物质(即人体)2) 提供一个导电表面,与现有电容器平行产生额外电容。正确的!仅仅是电容的变化
PCB中的微带线和带状线是什么?有哪些区别?
电子元件2026-03-05
PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线和带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。根据传输线几何形状,必须将信号走线和参考平面视为一个单元。并且永远不要将它们分开,因为微带线和带状线具有定义其特性的
何谓电源分配网络?电源分配网络是由哪些部分组成的?
电子元件2026-03-05
1.概述 电源分配网络(Power Distribution Network,PDN)是将电源功率从源端输送给负载的电路路径,电流通过PDN的电源平面从电源端流向负载端,再通过PDN的地平面从负载端流回电源端。
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
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