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提高系统的诊断能力:提高电流测量精度
随着功能安全要求日益受到重视,改进系统诊断功能势在必行。其中,电流测量便是诊断评估的一项重要内容。要确定设计的测量精度,务必要了解误差源。了解如何解读数据表对于计算高侧电流测量的精度非常重要。此外,了解外部元件的影响对于获得正确的电流测量结果也至关重要。高侧电流检测实现在高侧配置中,有两种常用的电流...2024-09-02
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如何正确地布设运算放大器的电路板
在电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。在本文中,我将向您介绍如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健性。最近,我与一名实习生在利用增益为2V/V、负荷为10kΩ、电源电压为 /-15V...2024-09-02
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印刷电路板PCB信号注入的方法解析
将高频能量从同轴连接器传递到印刷电路板(PCB)的过程通常被称为信号注入,它的特征难以描述。能量传递的效率会因电路结构不同而差异悬殊。PCB材料及其厚度和工作频率范围等因素,以及连接器设计及其与电路材料的相互作用都会影响性能。通过对不同信号注入设置的了解,以及对一些射频微波信号注入方 法的优化案例的...2024-09-02
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分立式器件如何演变成高集成器件
降压转换器已存在了一个世纪,是当今电子电路中不可或缺的一部分。本文将讲述一个原始分立式器件如何演变成可以处理数百瓦功率的微型高集成器件。降压转换器是将输入电压转换为较低的输出电压,基本原理如图 1 所示。最初,开关 SW1 关断,电流流入线圈L1。由于线圈是一个微分元件,电流稳定地增加直到开关 SW...2024-09-02
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晶体振荡器的运行和设计挑战
电路计时是众多电子设备所需的关键功能,包括微控制器、USB、以太网、Wi-Fi 和蓝牙接口,以及计算设备和外围设备、医疗设备、测试和测量设备、工业控制和自动化、物联网 (IoT)、可穿戴设备和消费电子产品。通过设计晶体控制型振荡器来提供系统定时,起初似乎简单,但将石英晶体与振荡器 IC 匹配时设计者...2024-09-02
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学模电其实也不难,先牢记这100个知识点
1.在常温下,硅二极管的门槛电压约为0.5V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.7V;锗二极管的门槛电压约为0.1V,导通后在较大电流下的正向压降约为0.2V。2、二极管的正向电阻小;反向电阻大。3、二极管的最主要特性是单向导电性。PN结外加正向电压时,扩散电流大于漂移电流,耗尽层变窄。4、二极管...2024-07-17
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一文教你如何提高反激式电源的交叉调整率
1. 反激式电源当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节其中一个输出电压,则所有其他输出将按照匝数进行缩放,并保持稳定。2. 如何提高反激式电源的交叉调整率...2024-09-02
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采样电路的三个组成部分分析
使用采样电路实际上也是电路的闭环控制的过程,也可以理解成一个负反馈的过程,将采集的信号进行传输给主控芯片用来调节。这里的采样实际分为电流采样、电压采样、直流采样、交流采样。采样的类型由负载决定,采样又有高边采样和低边采样之分。我们看下这个常用电路:该电路是一个经常用在电网电压采样电路中的同步信号产生...2024-09-02
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