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電磁兼容中EMI騷擾源特征
電磁兼容試驗中的重要內(nèi)容就是騷擾發(fā)射試驗。因此,控制騷擾發(fā)射是一項重要的設(shè)計內(nèi)容。為了控制騷擾發(fā)射,首先要找到騷擾源,然后采取措施消除它,或者截斷它發(fā)射騷擾能量的路徑。
2020-01-04
電磁兼容 EMI 騷擾源 特征
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簡易4模型,教你學(xué)會控制容性耦合串?dāng)_
在產(chǎn)品的EMC設(shè)計中,對PCB和物理結(jié)構(gòu)的EMC評估,是非常重要的一環(huán),往往還具有決定性作用。一個比較優(yōu)秀的設(shè)計,應(yīng)該可以較大程度地避免干擾電流流過產(chǎn)品內(nèi)部電路,并將其導(dǎo)向大地。而容性耦合串?dāng)_在整個干擾路徑中起著決定性作用,而線間寄生電容在容性串?dāng)_中又起著關(guān)鍵作用。本文通過4個不同的模...
2020-01-03
容性耦合 串?dāng)_
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Why?How?一文為你深度分析時鐘抖動!
時鐘接口閾值區(qū)間附近的抖動會破壞ADC的時序。例如,抖動會導(dǎo)致ADC在錯誤的時間采樣,造成對模擬輸入的誤采樣,并且降低器件的信噪比(SNR)。降低抖動有很多不同的方法,但是,在get降低抖動的方法前我們必須找到抖動的根本原因!
2020-01-03
時鐘抖動 ADC 噪聲
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電阻硫化機理
片狀電阻有三層電極結(jié)構(gòu) ,面電極是銀電極 ,中間電極是鎳鍍層 ,外部電極是錫鍍層 、面電極材料是金屬導(dǎo)電體 ,二次保護(hù)包裹層是非金屬不導(dǎo)電體 ,交界線區(qū)域電鍍層很薄或未形成導(dǎo)電層 ,從而產(chǎn)生空隙或是縫 隙 ,特別是當(dāng)絲網(wǎng)印刷漏印二次保護(hù)層邊界不整齊 ,基體二次保護(hù)與電極鍍層之間交 接處是...
2020-01-03
片狀電阻 硫化
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貿(mào)澤電子部署垂直升降機模塊,為北美市場樹立行業(yè)典范
2019年12月30日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 在其位于美國德克薩斯州的全球配送中心率先部署了先進(jìn)的垂直升降機模塊 (VLM),為全國樹立先進(jìn)配送技術(shù)典范,領(lǐng)跑北美市場。
2019-12-31
貿(mào)澤電子 垂直升降機 模塊 北美市場
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ADC的精度和帶寬問題,你知道多少?
一般而言,一個ADC的內(nèi)部前端需要在半個周期或采樣時鐘周期內(nèi)建立(0.5/Fs),這樣才能提供對內(nèi)模擬信號捕捉的精確表達(dá)。因此,對于一個12位ADC(采樣速率為2.5 GSPS,滿量程輸入范圍為1.3 V p-p)來說,全功率帶寬(FPBW)可通過下列瞬態(tài)公式推導(dǎo):
2019-12-31
ADC 精度 帶寬
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低固定增益差分放大器的噪聲測量
長期用于消費類電子產(chǎn)品的發(fā)光二極管(L E D),最近也開始用于汽車照明領(lǐng)域,用來提供信號功能、日間行駛燈和車內(nèi)照明。隨著這項照明技術(shù)日益普及,制造商也在不斷研究新的應(yīng)用方式,以便充分發(fā)揮LED前大燈和尾燈時尚美觀的優(yōu)勢。由隨機小電壓構(gòu)成的噪聲可能很難測量,實驗室儀器本身的噪聲使測量問...
2019-12-28
固定增益 差分放大器 噪聲測量
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最小負(fù)載電流工作 — 零負(fù)載工作
作為一名應(yīng)用工程師,我經(jīng)常被問及有關(guān)穩(wěn)壓器空載工作的問題。大多數(shù)現(xiàn)代 LDO 和開關(guān)穩(wěn)壓器均能在空載的情況下穩(wěn)定工作,那么,人們?yōu)槭裁催€要再三詢問呢?一些老式的功率器件要求具有最小的負(fù)載以保證穩(wěn)定性,因為其中一個必須得到補償?shù)碾姌O受有效負(fù)載電阻的影響,如“低壓降穩(wěn)壓器(詢問應(yīng)用工程...
2019-12-28
負(fù)載電流 零負(fù)載 工作
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低壓差調(diào)節(jié)器—為什么選擇旁路電容很重要
雖然人們普遍認(rèn)為電容是解決噪聲相關(guān)問題的靈丹妙藥,但是電容的價值并不僅限于此。設(shè)計人員常常只想到添加幾個電容就可以解決大多數(shù)噪聲問題,但卻很少去考慮電容和電壓額定值之外的參數(shù)。然而,與所有電子器件一樣,電容并不是十全十美的,相反,電容會帶來寄生等效串聯(lián)電阻(ESR)和電感(ESL)的問...
2019-12-28
低壓差調(diào)節(jié)器 旁路電容
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