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如何設計簡單的電壓控制雙向電流源
當您所做的只是繪制原理圖時,電壓源和電流源同樣容易實現(xiàn)。然而,當我們進入電路設計的現(xiàn)實世界后,我們逐漸意識到產生或多或少恒定的電流,不知為何,要比產生或多或少恒定的電壓困難得多。但是,這并沒有改變電流源有時非常有用的事實,而且聰明的工程師創(chuàng)造了各種實用的電流源電路是一件好事。
2023-04-20
電壓控制 雙向電流源
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運算放大器的8種應用電路,您都了解嗎?
話不多說,直接上電路模塊,實際應用可能還要根據(jù)具體電路增加一些電阻電容以提高穩(wěn)定性。電壓跟隨器(也稱為緩沖器)不會放大或反相輸入信號,而是在兩個電路之間提供隔離。輸入阻抗很高,而輸出阻抗很低,避免了電路內的任何負載效應。
2023-04-20
運算放大器 應用電路
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打開信號繼電器的正確方式
自 1835 年出現(xiàn)以來,繼電器已成為一種使用廣泛的、非常重要的電子設備。盡管年代久遠,但繼電器仍然在各個領域發(fā)揮著重要作用。使用信號繼電器,可以遠程控制電路,使其在廣泛的應用中發(fā)揮作用。甚至早期的計算機也是使用大量繼電器來實現(xiàn)布爾邏輯功能的。信號繼電器是繼電器的一個主要子類且用途...
2023-04-20
信號繼電器 遠程控制
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輕量級的電源系統(tǒng),該如何設計?
所謂“輕量級”電源系統(tǒng)的概念很容易理解,即以盡可能簡化的BOM和盡可能小的占板面積,實現(xiàn)PDN所需的性能和功能。由此帶來的好處顯而易見,比如在數(shù)據(jù)中心的設計中,PDN的輕量化意味著只需占用更小的空間,就能夠支持更多的計算單元,實現(xiàn)更高的計算密度。
2023-04-20
電源系統(tǒng) 輕量級
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運放自激振蕩和消除
我們在使用運放或比較器芯片時有時候會碰到自激振蕩的問題,本文討論自激振蕩形成的原因以及解決辦法。運放芯片會比較 V+ 和 V- 兩個輸入信號,當 V+ > V- 時,輸出高電平,當 V+ < V- 時輸出低電平。
2023-04-20
運放 自激振蕩 消除
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電源模塊應用疑惑與解惑
在電源模塊選型應用中,曾經(jīng)是否會因選用隔離電源模塊還是非隔離電源模塊而難做抉擇?本文可以讓你能快速做出判斷,選擇合理的供電方案,能夠保證系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行。
2023-04-20
電源模塊 應用
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如何利用視覺處理器在可視門鈴和智能零售設計中擴展邊緣AI功能
隨著“邊緣人工智能 (AI)”的興起,“在網(wǎng)絡邊緣擁有更高的智能性”也倍受討論,擁有更高本地實時處理能力的好處就易被忽視,而這種處理無需依賴基于云的資源來運行 AI 模型。通過使我們日常交互的電子設備能夠根據(jù) AI 模型在現(xiàn)實世界中做出決策,我們可以提高其響應能力、安全性和整體效率。
2023-04-20
視覺處理器 可視門鈴 邊緣AI
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