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PCB設(shè)計(jì)高速模擬輸入信號走線方法及九大規(guī)則
本文將詳細(xì)介紹PCB設(shè)計(jì)高速模擬輸入信號走線方法,并闡述九大關(guān)于PCB設(shè)計(jì)高速模擬輸入信號走線規(guī)則,具體的跟隨小編一起來了解一下。
2018-10-31
PCB設(shè)計(jì) 高速信號線
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5G和IoT將推動射頻濾波器產(chǎn)業(yè)大爆發(fā),國內(nèi)首條SAW濾波器封裝代工線建成
預(yù)計(jì)到2020年,5G應(yīng)用支持的頻段數(shù)量將實(shí)現(xiàn)翻番,新增50個以上通信頻段,全球2G/3G/4G/5G網(wǎng)絡(luò)合計(jì)支持的頻段將達(dá)到91個以上,這將推動射頻(RF)濾波器產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)。麥姆斯咨詢近日探訪了蘇州捷研芯位于東景工業(yè)坊的國內(nèi)首條SAW濾波器封裝代工產(chǎn)線,并對捷研芯副總經(jīng)理王建國進(jìn)行了簡短訪談。
2018-10-30
射頻濾波器 5G IoT
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如何計(jì)算三極管基極驅(qū)動電阻?
三極管電路設(shè)計(jì)是我們每個入行的電子工程師必然會碰到的設(shè)計(jì)。因?yàn)槲覀兘?jīng)常需要用到三極管來進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,信號放大,控制各種功率器件?,F(xiàn)在我們拿常見的LED燈珠控制電路來分析,你只要明白了其中的原理,就不再難計(jì)算三極管基極電阻了。
2018-10-23
三極管 基極驅(qū)動電阻
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MMC型柔性直流輸電系統(tǒng)起動電阻器的選擇方法
本文研究了MMC換流器起動前的預(yù)充電過程,采用PSCAD仿真軟件,結(jié)合某國外柔直項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)參數(shù),搭建了整體的系統(tǒng)模型,根據(jù)不控充電的方式搭建了充電電阻的模型,通過仿真結(jié)果給出了起動電阻的選擇建議,并闡述了通過仿真的手段對柔直項(xiàng)目充電起動電阻器的選擇的指導(dǎo)意義。
2018-10-23
電阻器 柔性直流輸電系統(tǒng)
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變壓器的分類、結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)
變壓器(Transformer)是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置,變壓器中最主要的部件是鐵芯和繞組,它的主要功能有:電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓(磁飽和變壓器)等。以下將詳細(xì)介紹變壓器的分類、結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)。
2018-10-23
變壓器
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晶體諧振器的振蕩裕量的測量方法和注意事項(xiàng)
振蕩裕量是指振蕩停止的裕量,這是振蕩電路中最重要的術(shù)語。該裕量是以晶體諧振器電阻為基礎(chǔ)的比值,表明振蕩電路放大能力的大小。理論上來說,在裕量大于或等于1時(shí),振蕩電路可以運(yùn)行。但是,在振蕩裕量接近1時(shí),由于振蕩啟動時(shí)間過長等原因,模塊運(yùn)行可能會失敗。可以通過增加振蕩裕量來解決此類...
2018-10-22
晶體諧振器 振蕩裕量
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分享幾個運(yùn)放精密整流電路
在學(xué)習(xí)整流電路的時(shí)候,介紹的半波整流,一個二極管就可以,全波整流,需要四個二極管。 二極管的正向壓降有0.7V,一般不怎么考慮這個比較小的壓降,但是在放大器的交越失真,整流電壓比較低的時(shí)候,電流比較大的時(shí)候,0.7V的壓降也要考慮其中,這也就是為什么出現(xiàn)如此多種類二極管。
2018-10-22
整流電路 整流二極管
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TDK分享:NTC熱敏電阻在限制勵磁涌流中的應(yīng)用
勵磁涌流是指在啟動電子設(shè)備(如開關(guān)電源(SMPS)或逆變器)時(shí),設(shè)備會通過具有高峰值的瞬時(shí)異常電流。如果沒有保護(hù),它可能破壞半導(dǎo)體器件或?qū)ζ交娙萜鞯氖褂脡勖a(chǎn)生有害影響。NTC熱敏電阻用作ICL(勵磁涌流抑制器),方便、有效地保護(hù)電氣、電子器件的電路免受勵磁涌流的影響。以下是TDK分享NTC熱...
2018-10-19
NTC熱敏電阻 勵磁涌流 TDK
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超詳細(xì):共模電感及濾波器的設(shè)計(jì)分析
文中將詳細(xì)地為大家分析如下看點(diǎn):幾個簡單的實(shí)例測驗(yàn)與分析,共模電感“Z”字形符號解釋,共模電感是否會飽和,共模和差模的概念,共模電感設(shè)計(jì)的幾個經(jīng)驗(yàn)以及一些重要的基本概念。
2018-10-19
共模電感 濾波器
- 線繞電阻在電力電子與工業(yè)控制中的關(guān)鍵作用
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