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PCB電路設(shè)計(jì)中的瞬態(tài)信號(hào)分析
還記得以前的微分方程類嗎?今天討論的主題是阻尼振蕩器電路和瞬態(tài)信號(hào)響應(yīng),它出現(xiàn)在許多不同的物理系統(tǒng)中?;ミB中以及PCB中電源線上的瞬態(tài)響應(yīng)是導(dǎo)致位錯(cuò)誤,時(shí)序抖動(dòng)和其他信號(hào)完整性問題的原因。大家可以確定采用瞬態(tài)信號(hào)分析來設(shè)計(jì)完美電路的過程中要采取的設(shè)計(jì)步驟。
2021-06-28
PCB電路設(shè)計(jì) 瞬態(tài)信號(hào)
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如何使用密封隔離放大器進(jìn)行設(shè)計(jì)?
光耦合器是一種無處不在的電子元件,幾乎可以在任何電氣設(shè)備和大多數(shù)行業(yè)領(lǐng)域中找到。自 25 年前推出以來,光耦合隔離器(也稱為光耦合器、光電耦合器或光隔離器)已被證明是電流絕緣和接地環(huán)路噪聲抑制或其他 EMI 感應(yīng)噪聲干擾隔離不可或缺的組件。
2021-06-25
密封隔離放大器 光耦合器
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采用MSP430設(shè)計(jì)的12位心電(ECG)放大器
人體心肌產(chǎn)生的電信號(hào)傳導(dǎo)到體表之后,由于在體表分布的不同而產(chǎn)生電位差,將這種電壓只有mV級(jí)別的電位差放大并繪制成圖,就得到了心電圖(ECG)。心電圖在心血管疾病的臨床診斷中有非常重要的作用。通常采用的心電圖按照導(dǎo)聯(lián)數(shù)分有單導(dǎo)聯(lián),三導(dǎo)聯(lián),五導(dǎo)聯(lián)以及十二導(dǎo)聯(lián)等等;按照精度分常用的有8位...
2021-06-24
MSP430設(shè)計(jì) 心電放大器
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運(yùn)放的輸入和輸出電壓范圍究竟有多大?
首先,常見運(yùn)算放大器并沒有接地端。標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器“不知道”接地的位置,因此它也就無從知道其工作電源是一個(gè)雙電源(±)還是一個(gè)單電源。只要電源輸入和輸出電壓在其工作范圍以內(nèi),就不會(huì)出問題。
2021-06-24
運(yùn)放 輸入電壓 輸出電壓
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無傳感器無刷直流電機(jī)控制電路分析
Z16FMC 的外部接口允許無縫連接到外部存儲(chǔ)器和外圍設(shè)備。24 位地址總線和可選的 8 位或 16 位數(shù)據(jù)總線允許并行訪問高達(dá) 16 MB。CPU 可訪問高達(dá) 128 kB 的內(nèi)部閃存,每次 16 位,以提高處理器吞吐量。高達(dá) 4 kB 的內(nèi)部 RAM 可用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、變量和堆棧操作。
2021-06-23
無傳感器 無刷直流電機(jī) 控制電路
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具較高電流 SIO 通道的四通道 IO-Link 主控器
IO-Link 是一項(xiàng)針對(duì)工業(yè)應(yīng)用中智能傳感器和執(zhí)行器點(diǎn)對(duì)點(diǎn)三線式接口的通信標(biāo)準(zhǔn)。IO-Link 把這些器件的傳統(tǒng)接口能力從簡單的 NC/NO 開關(guān)接口 (標(biāo)準(zhǔn) IO 或 SIO 模式) 擴(kuò)展到雙向智能接口,后者能夠通過三種不同速度 (COM1 — 4.8kb/s、COM2 — 38.4kb/s 或 COM3 — 230.4kb/s) 之一的編碼轉(zhuǎn)換以發(fā)送額外的...
2021-06-22
電流 SIO 通道 IO-Link 主控器
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如何正確測量混頻器雜散分量?
在混頻過程中,混頻器在其輸出端上產(chǎn)生的并不只是所期望的信號(hào)。位于輸入和 LO 頻率之整數(shù)倍上的其他無用信號(hào)也會(huì)出現(xiàn)在混頻器的所有端口上。這些寄生信號(hào)接著又相互混頻并離開混頻器的輸出端口而進(jìn)入信號(hào)鏈路的其余部分。
2021-06-21
混頻器 LO 頻率
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汽車電源的監(jiān)視和開關(guān)
在如今的汽車中,為了提高舒適度和行車體驗(yàn)而設(shè)計(jì)了座椅加熱、空調(diào)、導(dǎo)航、信息娛樂、行車安全等系統(tǒng),從這些系統(tǒng)很容易理解在車中為各種功能供電的電子系統(tǒng)的好處。現(xiàn)在我們很難想像僅僅 100 多年以前的景象,那時(shí),在汽油動(dòng)力汽車中,一個(gè)電子組件都沒有。
2021-06-21
汽車電源 監(jiān)視 開關(guān)
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微功率零漂移運(yùn)算放大器支持無線電流檢測
許多電流檢測電路遵循相同的簡單方法:在檢測電阻器的兩端產(chǎn)生一個(gè)電壓降:放大該電壓,用一個(gè) ADC 讀取它,然后就知道電流的大小了。但是,如果檢測電阻器所處的電壓與系統(tǒng)地迥然不同,那么事情會(huì)很快變得復(fù)雜起來。典型解決方案可消除模擬或數(shù)字域中的電壓差。不過,這里有一種不同的方法,即采用...
2021-06-21
微功率 零漂移運(yùn)算放大器 無線電流檢測
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