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贸泽备货Maxim超低功耗MAX12900传感器变送器,助力4–20mA电流环路工业自动化

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看完这篇,开关电源的传导耦合与辐射耦合方式总算了解透彻了~

开关电源干扰耦合有两种方式:传导耦合方式,辐射耦合方式。

传导耦合是骚扰源与敏感设备之间的主要耦合途径之一。传导耦合必须在骚扰源与敏感设备之间存在有完整的电路连接,电磁骚扰沿着这一连接电路从骚扰源传输电磁骚扰至敏感设备,产生电磁干扰。按其耦合方式可分为电路性耦合、电容性耦合和电感性耦合。在开关电源中,这3种耦合方式同时存在,互相联系。

<strong>1. 电路性耦合</strong>

电路性耦合是最常见、最简单的传导耦合方式。其又有以下几种:

1)直接传导耦合导线经过存在骚扰的环境时,即拾取骚扰能量并沿导线传导至电路而造成对电路的干扰。

CMOS和TTL集成门电路多余输入端如何处理?

CMOS和TTL集成门电路在实际使用时经常遇到这样一个问题,即输入端有多余的,如何正确处理这些多余的输入端才能使电路正常而稳定的工作?

<strong>一、CMOS门电路</strong>

CMOS 门电路一般是由MOS管构成,由于MOS管的栅极和其它各极间有绝缘层相隔,在直流状态下,栅极无电流,所以静态时栅极不取电流,输入电平与外接电阻无关。由于MOS管在电路中是一压控元件,基于这一特点,输入端信号易受外界干扰,所以在使用CMOS门电路时输入端特别注意不能悬空。在使用时应采用以下方法:

浅谈单片机程序设计中的“分层思想”和“时间片轮思想”

<strong>分层的思想</strong>

分层的思想,并不是什么神秘的东西,事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用。看了不少帖子都发现没有提及这个东西,然而分层结构确是很有用的东西,参透后会有一种恍然大悟的感觉。如果说我不懂LCD怎么驱动,那好办,看一下datasheet,参考一下阿别人的程序,很快就可以做出来。但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。

【视频】全新的无电池智能无源传感器(SPS)统包方案套件

我们为物联网 (IoT) 应用推出全新的 SPSDEVK1 智能无源传感器 (SPS) 开发套件,提供测量湿度、温度、压力、距离和液位的方案,并且能够从 SPS 标签采集的传感器数据进行测量、汇总和分析。

电路板故障汇总及维修技术的八个狠招

<strong>一、工控电路板电容损坏的故障特点及维修</strong>

电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。

电容损坏表现为:容量变小;完全失去容量;漏电;短路。

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电路精选丨实用的“三低”正弦波电路这样设计,so easy

我们并不指望采用一个 5V 低功率运放来产生一个具 –100dBc 失真的正弦波。虽然如此,采用 LTC6258 的带通滤波器仍然能够与一个易用型低功率振荡器相组合,以在低成本、低电压和极低功耗的情况下产生实用正弦波。

LTC6258 为何如此“神奇”呢?

<strong>有源滤波器</strong>

图 1 所示的带通滤波器是 AC 耦合至一个输入。因此,LTC6258 输入并没有给前一个电路级施加负担来生成一个特定的绝对共模电压。一个由 RA1 和 RA2 构成的简单电阻分压器负责为 LTC6258 带通滤波器提供偏置。把运放输入规定在一个固定的电压有助于减小可能由于共模的移动而出现的失真。
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直角/差分/蛇形,三种特殊的PCB走线技巧

布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。

主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。

<strong>1.直角走线</strong>

直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。

专家博客 | 电子系统对热管理的需求

消费者的需求一直在推动着电子行业中新产品的设计,而业界也已对市场的期望作出响应,提供尺寸越来越小、功能却愈发强大的产品。对于进一步的微型化以及不断增强性能的需求,将以指数的方式提高功耗以及系统内部的发热。生成的极高热量对用户的健康以及产品的可靠性和性能都具有不利的影响,从而在所有的电子产品中都产生了对热管理的核心需求。

在应要求而使用靠近他们身体的电子产品时(例如,在消费者佩戴 AR/VR 头戴设备时),消费者们会越来越多的接触到潜在的健康问题。头戴设备发热而可能产生的不利影响包括灼烧或红疹之类的皮肤问题、耳部感染,以及与大脑相关的问题。(来源:Trendshealth)

<strong>1、热管理 – 历史与挑战 </strong>

【视频】电源管理设计小贴士 | 简谈微处理器在电源内部的使用

本视频将为大家讲解在电源设计中使用微处理器的相关内容。

NXP S32R274微控制器在贸泽开售,驱动快速线性调频汽车及工业雷达系统

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科普:点对点系统的常见无线电架构

下图显示了微波无线电信号链和控制路径的一般情形。发射侧有双基带IQ高速数模转换器,其输出进入一个正交调制器。 然后,该输出进入一个转换器模块,后者执行单边带上变频,将其变为微波频率输出。

智能且节俭—节能的下一代照明

<strong><font color="#FF0000">安森美半导体照明业务部James Lee</font> </strong>

<strong>前言</strong>

照明于我们而言至关重要。美国能源信息署(US Energy Information Administration)的一项估测证实了这一点:我们用于家居照明的耗电量(1290亿千瓦,占总耗电量的9%)相当于用来洗涤和烘干衣物、使用电脑,以及做饭时的耗电量之和。

“ 无开销 ” DCR电流检测 “ 功成身退 ”

降压转换器是最常见的电源拓扑,电源工程师深知其强项和弱点。电源系统设计的挑战之一是电流检测。在降压转换器中,一种广为流行的简便方法是 DCR 电流检测。说它简便,是因为这种方法不会使电源设计增加额外的成本或功耗,但人所共知的是,这种电路准确度很低,尤其是使用小型、低ESR电感器时,更是这样。

数字主动降噪耳机设计要点

目前应用在耳机中的主动降噪(ANC)技术有两种模式,分别称为前馈(Feed-Forward)降噪和反馈(Feedback)降噪,两者结合则组成混合(Hybrid)降噪。不同的主动降噪技术在降噪深度和带宽上有各自的局限性,这主要是由耳机声学结构、讯号处理和系统讯号延迟共同决定的。本文将讨论如何结合实际应用体验,在前馈和反馈两种降噪技术之间截长补短,从而最大程度地扩展降噪带宽,并实现40dB降噪深度。

<strong>前馈降噪</strong>

【视频】USB Type-C 端口控制器演示

这个演示是关于新的 USB Type C 与供电的接口,及在 APEC 2017 展览会上现场演示接口检测。

硬件设计时那些未用的引脚如何处理?

随着集成电路规模的越来越大,如今的大规模芯片都集成了很多功能模块,但是在实际的电路设计中我们又不可能把芯片所有的功能模块(或者说接口)全部用上,因此总会有或多或少的管脚会“用不上”,那这些未用的管脚一般怎么处理呢?

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对于未用管脚的处理,笔者是分三步走:

【涨知识】看完这篇轻松玩转整流滤波电路

一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。

<strong>1、变压电路</strong>

通常直流稳压电源使用电源变压器来改变输入到后级电路的电压。电源变压器由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。初级绕组用来输入电源交流电压,次级绕组输出所需要的交流电压。通俗的说,电源变压器是一种电→磁→电转换器件。即初级的交流电转化成铁芯的闭合交变磁场,磁场的磁力线切割次级线圈产生交变电动势。次级接上负载时,电路闭合,次级电路有交变电流通过。变压器的电路图符号见图2-3-1。

AN1292与电机控制应用程序框架对比

<strong>1 AN1292与MC应用程序框架对比</strong>

<strong>1.1 前言</strong>

文档该部分对AN1292软件与motorBench™开发套件随附的MC应用程序框架之间的差异进行了分析,旨在回顾全新MC应用程序框架代码相对于AN1292的参考应用笔记软件的改进和限制。

<strong>1.1.1 自调试</strong>

自调试是motorBench™开发套件的一个组成部分,在专用dsPIC®软件的协助下,可确定PMSM电机的以下参数:

贸泽备货Analog Devices LTM8065 µModule稳压器

<font color="#FF0000">采用Silent Switcher架构大幅降低EMI/EMC</font>