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。
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。
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
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。
如何回收直流电机驱动中的能量呢?
电子元件2026-03-05
直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励3类,其中自励又分为并励、串励和复励3种。
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。
一文告诉你如何驱动MOS管
电子元件2026-03-05
★★★ MOS-2---MOS管驱动电路 ★★★ 引言:MOS管开关电路在分立设计里面应用非常广泛,包括逻辑控制,电源切换,负载开关等,在一些电路巧妙设计上具有非常大的创新性。以下电路均以使用增强型MOS为示例。MOS驱动
如何消除电源走线引起的引线电感影响?
电子元件2026-03-05
【摘要】 在某单板上,由于CPU芯片GMII接口的电源上只加了磁珠滤波,引起的故障:在网口通信时,当通信包的内容为低速码型(全0全1)时,没有丢包;当更改为伪随机包时(码型速率快),丢包严重。最终在磁珠后加电容
电子元件2026-03-05
Layout时候层的数目,完整平面的数目,以及在板上的堆叠方式的选用等等,有时候没有将EMC的顾虑考虑进去,经谨慎的选择,以决定哪一层要走哪些信号,可以让返回电流保持在适当的信号布线旁边,因为可以比随机布线大
555定时器如何工作?555定时器基本电路分析
电子元件2026-03-05
介绍对于接触过数字电路或模拟电路的人来说,555 IC绝对是经典之作。以其低成本和可靠的性能被广泛应用于各种电器,包括仪器仪表、家用电器、电动玩具、自动控制等。
如何处理电流返回路径以获得更好的信号完整性?
电子元件2026-03-05
什么是电流返回路径? 电流的返回路径不过是返回源头所遵循的路径。你还记得什么是电路吗?它是电子从电压或电流源流过的路径。电子的“源”是它们进入电路的点。电子离开电路的点称为“返回”或“接地”。由于电子
如何无损地在两电容之间传递能量?
电子元件2026-03-05
两个电容之间传递能量,在理想开关的情况下,都是有损的,而且损耗和两电容之间的开关导通电阻无关。见下图。
如何搭载一个负载开关电路load switch?
电子元件2026-03-05
在很多电路中,一个电源可能对应多个负载,有时候要切换负载的供电,有时候要对负载进行限流,通常的方法可以用PMIC去操作不同的负载,也可以使用负载开关去操作。负载开关有正压的也有负压的,负压的比较少。分立器
如何利用穿心电容去实现一种高频滤波呢?
电子元件2026-03-05
一、穿心电容简介 穿心电容是电容的一种,它是三端电容,作用是消除高频。不像普通的三端电容,穿心电容它是直接安装在金属面板上,这样一来接地电感更小,对于引线电感的影响几乎可以忽略不计,因此,穿心电容有很
为什么要提高功率因数?如何提高功率因数?
电子元件2026-03-05
为什么要提高功率因数? 1. 电力系统中各种供电设备的利用率高低会直接影响 电力供应的经济效益 ,为了更好的提高配电变压器或配电线路的利用率,企业必须将功率因数提高至规定范围内。
电子元件2026-03-05
熟悉这行的都知道,电压是电能质量领域最为重要的指标之一,一旦出现电压偏差不仅会对相关用电设备造成负面影响,严重时还可能影响整个系统设备的安全稳定。
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