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跨阻放大器的信號(hào)頻率響應(yīng)
在關(guān)于直流跨阻放大器的《跨阻放大器的基礎(chǔ)知識(shí)》中,我們開始了理解這個(gè)簡單電路的良好開端。最后,在接下來的三篇博客結(jié)束時(shí),將提供有關(guān)跨阻放大器(TIA)電路穩(wěn)定性的見解。在這一點(diǎn)上,是時(shí)候弄臟我們的手并深入研究AC響應(yīng)了。
2022-12-05
跨阻放大器 信號(hào)頻率響應(yīng)
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異步電機(jī)混合模型轉(zhuǎn)子磁鏈觀測器學(xué)習(xí)
調(diào)速系統(tǒng)中的電機(jī)控制技術(shù)的根本的目的實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)矩精準(zhǔn)、迅速的控制。以矢量控制的概念為基礎(chǔ),達(dá)到對電機(jī)的磁鏈、轉(zhuǎn)矩分別控制的目的前提是轉(zhuǎn)子的磁場定向控制系統(tǒng)需要通過控制定子電流的勵(lì)磁分量使得轉(zhuǎn)子磁鏈幅值恒定,而后由控制定子電流轉(zhuǎn)矩分量來實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)矩以及實(shí)現(xiàn)控制調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的目的。
2022-12-05
異步電機(jī) 混合模型轉(zhuǎn)子磁鏈觀測器
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RS瑞森半導(dǎo)體-PCB LAYOUT中ESD的對策與LLC方案關(guān)鍵物料選型分享
運(yùn)用LAYOUT技巧改善性能,可提升產(chǎn)品性價(jià)比,把握關(guān)鍵物料選型可降低產(chǎn)品故障率,縮短產(chǎn)品開發(fā)周期,加快產(chǎn)品上線。
2022-12-02
RS瑞森半導(dǎo)體 PCB LAYOUT ESDLLC
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5G毫米波有源陣列封裝天線技術(shù)研究
提出了一種5G 毫米波有源陣列封裝天線。該陣列由8×16 個(gè)微帶天線單元組成,通過耦合式差分饋電,天線實(shí)現(xiàn)了寬帶匹配和方向圖高度對稱特性。通過對天線與芯片進(jìn)行合理布局,減小了芯片射頻端口到天線子陣的饋電線損,提高了有源陣列天線的整體效率。測試結(jié)果表明,該陣列天線在工作頻段為24.25~ 27...
2022-12-02
5G毫米波 封裝 天線技術(shù)
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如何將高頻噪聲從信號(hào)中濾除掉?
我們經(jīng)常會(huì)在模擬電路中用到濾波器,比如音頻信號(hào)、心電圖信號(hào)、傳感器等等信號(hào)中濾除不想要的信號(hào)頻段。相對來說,數(shù)字信號(hào)對噪聲的容忍度會(huì)高一些,但有時(shí)在應(yīng)用中我們也希望在信號(hào)鏈的某個(gè)點(diǎn)濾除不需要的數(shù)字波形。
2022-11-30
高頻噪聲 信號(hào)
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如何將高頻噪聲從信號(hào)中濾除掉?
我們經(jīng)常會(huì)在模擬電路中用到濾波器,比如音頻信號(hào)、心電圖信號(hào)、傳感器等等信號(hào)中濾除不想要的信號(hào)頻段。相對來說,數(shù)字信號(hào)對噪聲的容忍度會(huì)高一些,但有時(shí)在應(yīng)用中我們也希望在信號(hào)鏈的某個(gè)點(diǎn)濾除不需要的數(shù)字波形。
2022-11-30
高頻噪聲 信號(hào)
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小小的疏忽毀掉了產(chǎn)品的EMI性能
總之,來自離線開關(guān)電源開關(guān)節(jié)點(diǎn)的100fF電容會(huì)導(dǎo)致超出規(guī)范要求的EMI簽名。這種電容量只需寄生元件便可輕松實(shí)現(xiàn),例如對漏極連接進(jìn)行路由,使其靠近輸入引線。通??赏ㄟ^改善間距或屏蔽來解決該問題。要想獲得更大衰減,需要增加濾波或減緩電路波形。
2022-11-30
EMI 濾波
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電力電容器運(yùn)行溫度過高的原因
電容器由于內(nèi)部需要過電流,本身就會(huì)存在一定的升溫現(xiàn)象,因此電容器與電容器之間需要保持一定的距離用于散熱,如果電容器之間間距過小,熱量無法及時(shí)散發(fā)出去,從而造成一定的熱量疊加,當(dāng)熱量超過電容器運(yùn)行溫度允許范圍,也會(huì)造成電力電容器運(yùn)行溫度過高。
2022-11-30
電力電容器 DC/DC轉(zhuǎn)換器
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模擬電路設(shè)計(jì)中該如何選擇電容
電容也是電路設(shè)計(jì)中最基本的元件,那么在電子設(shè)計(jì)中如何選擇一顆合適的電容呢?我們先來了解一下電容,電容的符號(hào)是C,電容的電位是法拉(F),法拉是個(gè)特別大的單位,常用的單位有mF(毫法)、μF(微法)、nF(納法)...
2022-11-29
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