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360°全面認(rèn)識多級放大電路耦合的四種方式
電源設(shè)計(jì)中,放大電路的作用非常大。放大電路能夠?qū)⑽⑷醯男⌒盘栟D(zhuǎn)化成輸出較大且波形不失真的交流大信號。然而,多級放大電路具有多種耦合方式。本文360°全面解析了這四種耦合方式。
2015-02-28
放大電路 耦合
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全球最快的功率開關(guān),究竟有多快?帶你一測究竟
相信再過不久,GaN FET 將會取代穩(wěn)壓器和DC-DC電源內(nèi)的硅功率器件。然而與硅MOSFET相比,開關(guān)速度相對要快上許多,且RDS(ON)更低。要想設(shè)計(jì)帶有GAN器件的電源電路,必須要掌握器件的開關(guān)速度。
2015-02-28
功率開關(guān) 測量 示波器 開關(guān)速度
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縱觀影響ADC總精度的幾大因素,你必須知道!
試問,ADC的TUE技術(shù)規(guī)格中的“總”意味著什么?這是不是代表著ADC數(shù)據(jù)表中所有增益誤差相加?本文主要深究影響ADC總精度的幾大因素,也可以說是總不可調(diào)整的誤差。
2015-02-28
ADC精度 偏移誤差 增益誤差 積分非線性 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
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你真的了解運(yùn)放嗎?你的運(yùn)放會不會振蕩?
設(shè)計(jì)放大器時(shí),模擬設(shè)計(jì)師要耗費(fèi)很多精力使放大器穩(wěn)定工作,畢竟很多情況會使放大器發(fā)生振蕩并且負(fù)載會使其嘯叫。如果反饋網(wǎng)絡(luò)沒有正確的設(shè)計(jì),可能會導(dǎo)致放大器不穩(wěn)定。本文主要探討放大器引起振蕩的原因以及應(yīng)對措施。
2015-02-28
運(yùn)放 振蕩 反饋 相位延遲 增益帶寬
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變壓器如何發(fā)力,使反激電源達(dá)到90%效率
上一篇文章講述了關(guān)于MOS管如何使反激電源達(dá)到90%的效率,本文從變壓器入手,詳解了變壓器的設(shè)計(jì),以及對反激電源效率的作用。本文由資深達(dá)人整理的反激電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
2015-02-27
反激電源 電源管理 變壓器
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MOS管如何發(fā)力,使反激電源達(dá)到90%效率
本文由資深電源發(fā)燒友總結(jié)的經(jīng)驗(yàn),主要目的為了幫助大家更加深入了解并學(xué)習(xí)反激電源的設(shè)計(jì)。要想攻破90%效率反激電源,必須掌握MOS管的相關(guān)知識,才能無往不利。
2015-02-27
反激電源 MOS管 電容 電源管理
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LED電源測試中電子負(fù)載的誤區(qū)講解及解決
想要提高LED電源的測試效率,最快捷簡便的方法就是選擇恰當(dāng)?shù)碾娮迂?fù)載。如果對電子負(fù)載的知識不夠熟悉,或者熟練度不夠無法掌握的話,甚至?xí)斐蓽y試結(jié)果的置信度下滑,從而影響到產(chǎn)品的質(zhì)量,嚴(yán)重的還會引發(fā)事故。本篇文章主要講述電子負(fù)載CV的原理,并對LED電源測試的一些誤區(qū)進(jìn)行介紹。
2015-02-27
LED電源測試 電子負(fù)載
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PCB:如何在FPC上貼裝SMD,實(shí)現(xiàn)超小不良率
在FPC上進(jìn)行SMD貼裝,重點(diǎn)之一是FPC的固定,其次是焊錫膏的選擇、印刷和回流焊。在FPC固定良好的情況下,可以說70%以上的不良是工藝參數(shù)設(shè)置不當(dāng)引起的。因此要根據(jù)FPC的不同、SMD元件的不同、托板吸熱性的不同等并動臨控生產(chǎn)過程,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況,分析并作出正確的判斷,采取必要的措施,才能...
2015-02-27
PCB FPC SMD
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技巧交流:電流模式控制簡化對降壓LED穩(wěn)壓器的補(bǔ)償
本文主要探討的是電源技巧,電流模式如何控制并簡化對降壓LED穩(wěn)壓器的補(bǔ)償。眾所周知,通過較高的輸入電壓能夠調(diào)節(jié)LED中的電流,但是最有效的方法是使用同步降壓穩(wěn)壓器。通過集成場效應(yīng)晶體管FET,就可輕松實(shí)現(xiàn)峰值電流模式控制器。
2015-02-26
電源技巧 電流模式控制 LED穩(wěn)壓器
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