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絕對(duì)的干貨:霍爾效應(yīng)傳感器設(shè)計(jì)技巧分享
由于霍爾傳感器的非接觸式測(cè)量原理和高可靠性,在許多應(yīng)用中,用霍爾傳感器實(shí)現(xiàn)的感知方案成為了首選。本文分析了信號(hào)路徑設(shè)計(jì)是如何影響輸出信號(hào)的抖動(dòng)性能的,并介紹了解決這一問題所采取的不同設(shè)計(jì)方法。
2015-05-19
霍爾效應(yīng) 傳感器設(shè)計(jì)
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PCB電路板的五大設(shè)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)
本文主要介紹了PCB電路板設(shè)計(jì),其中五大設(shè)計(jì)金律就是PCB設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。PCB作為電子電路設(shè)計(jì)中的基礎(chǔ)電子部件,承載著所有組成器件。PCB不僅使元器件組合在一起,還避免了人工哦啊先河接線之間的混亂。保證了電路設(shè)計(jì)的規(guī)則。
2015-05-18
PCB PCB電路板 接地 電容
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大牛詳細(xì)解說硬件電路設(shè)計(jì),菜鳥升級(jí)必備
對(duì)于新手來說,硬件電路設(shè)計(jì)太過繁雜,很多硬件知識(shí)讓人目不暇接。硬件電路設(shè)計(jì)涉及到EMI、PS設(shè)計(jì)、信號(hào)完整性,每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)都不是一朝一夕就能學(xué)會(huì)的。本文就由大牛手把手教你詳細(xì)的硬件電路設(shè)計(jì)。
2015-05-18
硬件電路 PCB 布線 原理圖 開關(guān)電源 示波器
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解析:如何利用負(fù)載開關(guān)節(jié)省能耗?
本文詳述了如何利用負(fù)載開關(guān)節(jié)省能耗的問題。由于當(dāng)今物聯(lián)網(wǎng)革命的席卷,大多數(shù)器件都可通過無線WiFi和藍(lán)牙連接云端。負(fù)載開關(guān)被應(yīng)用于智能手機(jī)中,待機(jī)時(shí)禁用無線,在高能耗系統(tǒng)中節(jié)省能耗,從而降低器件的總功耗,增加續(xù)航能力。
2015-05-18
負(fù)載開關(guān) 射頻 Wi-Fi Bluetooth 功率損耗
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校準(zhǔn)電流傳感器,要考慮的東西不是一般的多!
工程師一般都會(huì)直接用直流電源進(jìn)行短路,校準(zhǔn)傳感器則采用控制電流的方式,但是收效甚微。主要原因有以下幾點(diǎn),關(guān)于校準(zhǔn)傳感器還有很多顧慮,看小編為我們一一解析。
2015-05-15
電流傳感器 電子負(fù)載 校準(zhǔn) 測(cè)試
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快速理解逆變電源中不同控制算法的特點(diǎn)
電路中逆變電源起到將直流電轉(zhuǎn)化成交流電的作用,而在電流轉(zhuǎn)化的過程中,控制算法是關(guān)鍵。對(duì)于剛接觸到逆變電源和控制算法的新手,本文就能幫助您快速理解逆變電源中的控制算法。
2015-05-15
逆變電源 控制算法
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純干貨分享:解析上拉電阻故障案例
很多工程師對(duì)于比較器的電阻處理都有獨(dú)到的見解,本文就由牛人為我們現(xiàn)場(chǎng)深度解析比較器的故障案例,看看工程師是怎樣排除上拉電阻的故障的。同時(shí)也希望新手以后能夠?qū)︻愃频墓收鲜录W(xué)以致用。
2015-05-15
上拉電阻 比較器 分壓電路
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如何解決可攜式產(chǎn)品的電磁干擾?
隨著電子產(chǎn)品越來越小,集積度越來越高,電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)電磁干擾問題也日益嚴(yán)重,電源、接地噪聲、訊號(hào)和耦合現(xiàn)象也成為設(shè)計(jì)過程中的最大挑戰(zhàn)。本文就講述了可攜式產(chǎn)品的電磁干擾濾波方案。
2015-05-15
可攜式產(chǎn)品 電磁干擾 濾波 電源 接地
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電路設(shè)計(jì):可控硅移相電路的設(shè)計(jì)
可控硅移相電路適用于反并聯(lián)可控硅的交流相位控制,或者是交流電直接供電的雙向可控硅。本文就詳述了可控硅移相電路的設(shè)計(jì)過程。下面跟小編一起設(shè)計(jì)可控硅移相電路吧!
2015-05-14
可控硅 相位控制 鋸齒波 可控硅移相 電路設(shè)計(jì)
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