<strong>引言</strong>
在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。
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不断设计并改进的数字隔离器,是否比光耦合器更强大呢?
面对这一质疑,让我们用事实说话!擂台战开启——数字隔离器与光耦合器性能大PK!
<strong>牛刀小试—— 10kv</strong>
面对“声讨”,数字隔离器初露锋芒。通过市场上输出电压最高24kV,脉冲提供高达40J功率、功能强大的浪涌测试仪进行PK战。
首先输出10kV的脉冲,数字隔离器顺利通过了测试,光耦合器也通过了测试。
<strong>摘要</strong>
在要求降低输出噪声的应用中,由于输出浪涌过大,开关转换器可能会遇到延迟启动的问题,或者可能根本无法启动。输出滤波器设计不当引起的输出浪涌电流及其影响,可以通过增加软启动时间、提高开关频率或减小输出电容来降低。本文介绍一些实用设计考虑事项,以防止输出浪涌过大引发启动问题。
<strong>简介</strong>
许多开关转换器设计是由严苛的输出噪声要求驱动的。对低输出噪声的需求促使设计人员加大输出滤波,例如在输出端使用多个电容。随着输出轨上电容的增加,过大浪涌电流可能会给启动过程造成问题,导致电感饱和或损坏功率开关。
我们预想中的完整 PCB 通常都是规整的矩形形状。虽然大多数设计确实是矩形的,但是很多设计都需要不规则形状的电路板,而这类形状往往不太容易设计。本文介绍了如何设计不规则形状的 PCB。
如今,PCB 的尺寸在不断缩小,而电路板中的功能也越来越多,再加上时钟速度的提高,设计也就变得愈加复杂了。那么,让我们来看看该如何处理形状更为复杂的电路板。
如图 1 所示,简单 PCI 电路板外形可以很容易地在大多数 EDA Layout 工具中进行创建。
5G 发展日新月异。从下一代革命性无线技术的模糊概念,到一些可望不可即的目标,再到日趋成熟的用例和技术标准,5G 发展日新月异,目前已具备可实现目标和可实施标准。在这一过程中,5G 展现出与当前蜂窝网络截然不同的特征。
<strong>它的用途是什么?</strong>
早先,人们经常讨论 5G 将带来的量变: Gbps 级带宽、竞争激烈的城市市场中巨大的面密度、出色的能效等。LTE 仍然有其局限性。而 5G 愿景被认为难以实现。许多应用领域的系统架构师认为 5G 是一种极速、高度可用和可靠的网络,将帮助他们摆脱困境。
<strong>1、概述</strong>
MOS管的驱动对其工作效果起着决定性的作用。设计师既要考虑减少开关损耗,又要求驱动波形较好即振荡小、过冲小、EMI小。这两方面往往是互相矛盾的,需要寻求一个平衡点,即驱动电路的优化设计。驱动电路的优化设计包含两部分内容:一是最优的驱动电流、电压的波形;二是最优的驱动电压、电流的大小。在进行驱动电路优化设计之前,必须先清楚MOS管的模型、MOS管的开关过程、MOS管的栅极电荷以及MOS管的输入输出电容、跨接电容、等效电容等参数对驱动的影响。
<strong>2、MOS管的模型</strong>
MOS管的等效电路模型及寄生参数如图1所示。图1中各部分的物理意义为:
(1)LG和LG代表封装端到实际的栅极线路的电感和电阻。
<strong><font color="#FF0000">作者:Foroohar Foroozan</font> </strong>
想象未来几十年后的世界,您的孙子们可能不知道医院这个词,所有健康信息都是通过传感器远程记录和监测。想象您的家里配备了不同的传感器来测量空气质量、温度、噪声、光照和气压,并且根据您的个人健康信息,系统调整相关环境参数以优化您的家居环境。在实现美好未来的道路上,ADI公司处于一个独特的有利位置,通过提供相互补充的传感器、软件和算法来增加其在数字健康市场的份额。
<strong>一、单片机上拉电阻的选择</strong>
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MCU中的特殊功能寄存器SFR,实际上就是SRAM地址已经确定的SRAM单元,在C语言环境下对其访问归纳起来有3种方法。
<strong>1.对C编译器进行语法扩充</strong>
对C编译器进行语法扩充。例如MCS51系列单片机的C-51语法中扩充了sfr关键字,举例如下:
<center>sfr P0 = 0x80;</center>
这样操作0x80单元直接写P0即可。





