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看上石墨烯的超微型電容,將有什么大提升?
近年來,隨著高度集成化、輕量便攜化、可穿戴式、可植入式等新概念,特別是柔性化電子產(chǎn)品概念的不斷提出,迫切需要開發(fā)與其高度兼容的具有高儲能密度、柔性化、功能集成化的微型儲能器件。
2017-02-06
超微型電容 石墨烯
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被靜電擊穿嚇大的MOS管,如何尋找安全感?
MOS管一個(gè)ESD敏感器件,它本身的輸入電阻很高,而柵-源極間電容又非常小,所以極易受外界電磁場或靜電的感應(yīng)而帶電,又因在靜電較強(qiáng)的場合難于泄放電荷,容易引起靜電擊穿。
2017-02-06
MOS管 靜電擊穿
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智能手環(huán)PCB布局、布線的注意事項(xiàng)總結(jié)
智能手環(huán),作為近兩年比較流行的產(chǎn)品形式,越來越多的受到人們的關(guān)注,同時(shí),也使電子產(chǎn)品市場產(chǎn)生了一些變化。
2017-01-31
PCB 智能手環(huán) 布線技巧
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ESD - 設(shè)計(jì)PCB時(shí)的抗靜電放電方法
在PCB板的設(shè)計(jì)當(dāng)中,可以通過分層、恰當(dāng)?shù)牟季植季€和安裝實(shí)現(xiàn)PCB的抗ESD設(shè)計(jì)。通過調(diào)整PCB布局布線,能夠很好地防范ESD.盡可能使用多層PCB,相對于雙面PCB而言,地平面和電源平面,以及排列緊密的信號線-地線間距能夠減小共模阻抗和感性耦合,使之達(dá)到雙面PCB的1/10到1/100.對于頂層和底層表面都有...
2017-01-30
ESD PCB 靜電放電
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八大常用基礎(chǔ)電路保護(hù)器件作用總結(jié)
作為一名電子工程師,對于電路不說必須要非常精通,但至少能夠看得懂電路,知道電路保護(hù)器件的作用,在客戶提出防護(hù)需求時(shí),及時(shí)給出有效且具有實(shí)施性的整改意見。以下是工程師合力整理的一些電路保護(hù)器件的基礎(chǔ)作用總結(jié),希望對大家能夠有所幫助。
2017-01-26
基礎(chǔ)電路 保護(hù)器件 作用
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FPGA設(shè)計(jì)異步復(fù)位同步釋放有講究
異步復(fù)位同步釋放,首先要說一下同步復(fù)位與異步復(fù)位的區(qū)別。同步復(fù)位是指復(fù)位信號在時(shí)鐘的上升沿或者下降沿才能起作用,而異步復(fù)位則是即時(shí)生效,與時(shí)鐘無關(guān)。異步復(fù)位的好處是速度快。再來談一下為什么FPGA設(shè)計(jì)中要用異步復(fù)位同步釋放。
2017-01-23
FPGA 異步復(fù)位
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電路防護(hù)方案設(shè)計(jì)整改的措施都在這里了
如何提高防護(hù)方案的防護(hù)力度,一直都是產(chǎn)品設(shè)計(jì)中不可忽視的問題,其不僅關(guān)系到防護(hù)方案本身的可靠性,也關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)品電路的安全和穩(wěn)定性。針對防護(hù)方案中的某些不足,進(jìn)行防護(hù)方案的優(yōu)化整改才能夠使產(chǎn)品的安全可靠性得到有效提高。
2017-01-23
電路保護(hù) 整改 設(shè)計(jì)
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包含12V buck轉(zhuǎn)換器的低成本用電設(shè)備完整方案
MAX5953A為以太網(wǎng)供電系統(tǒng)(PoE)的用電設(shè)備(PD)提供簡單、低成本、完備的非隔離電源解決方案。該電路提供PD偵測和信號分級,符合IEEESM 802.3af標(biāo)準(zhǔn),此外還具有可編程浪涌電流控制、集成電源開關(guān)、PWM控制器和高、低邊開關(guān)等電路。Buck降壓轉(zhuǎn)換器能夠以高于80%的效率提供0.85A、12V電壓輸出。
2017-01-20
MAX5953A 電源IC方案 電路保護(hù)
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一種能降低熱插拔控制電路電流的方案
當(dāng)熱插拔控制電路的輸出發(fā)生短路時(shí),會觸發(fā)內(nèi)部斷路器功能并斷開電路。但在內(nèi)部斷路器做出反應(yīng)之前,剛開始的短路電流可能達(dá)到數(shù)百安培。通常熱插拔控制器斷路器的延遲時(shí)間是200ns至400ns,再加上柵極下拉電流有限,柵極關(guān)閉時(shí)間可能需要10μs至50μs。在此期間,會產(chǎn)生較大的短路電流。
2017-01-20
熱插拔 電流尖峰 電路保護(hù)
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