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非隔離IC控制器系統(tǒng)的PCB設(shè)計(jì)分析
我們電子產(chǎn)品往往 60%以上-可靠性方面的問題都出現(xiàn)在電子線路板的 PCB 設(shè)計(jì)上;工作及性能良好的 PCB 需要相關(guān)的理論及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);我在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)實(shí)踐中經(jīng)常碰到各種各樣的問題;比如電子線路板不能通過系統(tǒng) EMS 的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),測(cè)試關(guān)鍵器件 IC 的功能引腳時(shí)出現(xiàn)高頻噪聲的問題,電路功能 IC 引腳檢...
2020-09-03
非隔離IC控制器 PCB設(shè)計(jì)
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脈沖雷達(dá)用GaN MMIC功率放大器的電源管理
包含高度集成和高度復(fù)雜的高功率射頻(RF)GaN功率放大器(PA)的系統(tǒng),如脈沖雷達(dá)應(yīng)用,對(duì)于當(dāng)今的數(shù)字控制和管理系統(tǒng)來說是一個(gè)持續(xù)的挑戰(zhàn),以跟上這些不斷增長(zhǎng)的水平、復(fù)雜。
2020-08-31
脈沖雷達(dá) GaN MMIC功率放大器 電源管理
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4種常見恒流源電路分析及應(yīng)用
基本的恒流源電路主要是由輸入級(jí)和輸出級(jí)構(gòu)成,輸入級(jí)提供參考電流,輸出級(jí)輸出需要的恒定電流。恒流源電路就是要能夠提供一個(gè)穩(wěn)定的電流以保證其它電路穩(wěn)定工作的基礎(chǔ)。即要求恒流源電路輸出恒定電流,因此作為輸出級(jí)的器件應(yīng)該是具有飽和輸出電流的伏安特性。
2020-08-27
恒流源電路
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安全閃存——網(wǎng)聯(lián)汽車和工業(yè)應(yīng)用中安全問題的解決之道
隨著汽車和工業(yè)市場(chǎng)中自動(dòng)化和互聯(lián)革命的推進(jìn),邊緣節(jié)點(diǎn)正在迅速成為網(wǎng)絡(luò)攻擊的目標(biāo)。軟件更新、遠(yuǎn)程捕獲診斷數(shù)據(jù)以及遠(yuǎn)程端點(diǎn)與基礎(chǔ)設(shè)施之間的通信變得越來越普遍,因此容易遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊和其它安全威脅。
2020-08-27
安全閃存 網(wǎng)聯(lián)汽車 工業(yè)應(yīng)用
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時(shí)鐘抖動(dòng)對(duì)高速ADC的性能會(huì)造成什么影響?
對(duì)高速信號(hào)進(jìn)行高分辨率的數(shù)字化處理需審慎選擇時(shí)鐘,才不至于使其影響模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的性能。借助本文,我們將使讀者更好地理解時(shí)鐘抖動(dòng)問題及其對(duì)高速ADC性能的影響。
2020-08-24
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 時(shí)鐘抖動(dòng)
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如何利用功率放大器實(shí)現(xiàn)功放記憶效應(yīng)電路的設(shè)計(jì)?
功率放大器非線性特性產(chǎn)生的失真分量不恒定,例如三階或五階交調(diào)的幅度、相位會(huì)隨輸入信號(hào)幅度和帶寬的變化而改變。這種失真分量依賴于輸入信號(hào)幅度、帶寬的現(xiàn)象通常稱之為功率放大器的記憶效應(yīng)。
2020-08-24
功率放大器 功放記憶效應(yīng) 電路設(shè)計(jì)
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如何通過高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動(dòng)來優(yōu)化模擬前端?
市場(chǎng)上的大多數(shù)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器都具有一個(gè)電容性‘采樣與保持’片上放大器,其需要在每次轉(zhuǎn)換前進(jìn)行再充電。因此,通常采用外部運(yùn)算放大器。不幸的是,采樣電容器會(huì)降低放大器的穩(wěn)定性,因此,放大器會(huì)在其輸出顯示低電平振鈴。
2020-08-23
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 模擬前端
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放大器電路的大信號(hào)帶寬遇瓶頸:如何解決壓擺率問題?
在技術(shù)支持過程中,常常遇到工程師質(zhì)疑放大器的增益帶寬積參數(shù)“摻水”啦!??!設(shè)計(jì)中明明預(yù)留很大余量,但是電路的輸出波形依然出現(xiàn)失真的情況。其實(shí),在交流信號(hào)調(diào)理電路的帶寬評(píng)估中,應(yīng)該區(qū)分對(duì)待輸入信號(hào)是小信號(hào),還是大信號(hào)。
2020-08-23
放大器電路 信號(hào)帶寬 壓擺率
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Silent Switcher技術(shù)解決電磁干擾,提高效率
自1844年以來,降低電子電路中的噪音一直是設(shè)計(jì)師們面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。1844年,摩爾斯在華盛頓的國(guó)會(huì)大廈里,操作電報(bào)機(jī)發(fā)出了世界上第一封電報(bào),內(nèi)容是:上帝創(chuàng)造了何等的奇跡(來自《圣經(jīng)》)。從那時(shí)起,電路中的繼電器產(chǎn)生的靜電噪音或其他外部干擾,就從來沒有離開過電子科學(xué)。
2020-08-21
Silent Switcher 電磁干擾
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