-
顺应新版国标政策,首选瑞森半导体LLC方案
2023上半年困扰众多电源工厂的重大事件,莫过于3C认证新标准的颁布与实施。2022年7月1日起刚实施认证EMC标准GB/T 17743-2021(要求转换工作应于2023年7月1日前完成);然而在2022年12月29日又发布谐波标准更新GB/T 17625.1-2022(以下称“新版标准”),两种国标同时要求换证。
2023-07-28
瑞森半导体 LLC
-
漏极和源极之间产生的浪涌
开关导通时,线路和电路板版图的电感之中会直接积蓄电能(电流能量)。当该能量与开关器件的寄生电容发生谐振时,就会在漏极和源极之间产生浪涌。下面将利用图1来说明发生浪涌时的振铃电流的路径。这是一个桥式结构,在High Side(以下简称HS)和Low Side(以下简称LS)之间连接了一个开关器件,该...
2023-07-27
漏极 源极 浪涌
-
基于自振荡混频的X波段单器件收发电路设计分析
作为通信系统中的两个关键的电路单元,混频器和振荡器起着至关重要的作用。在无线通信中,混频器与振荡器的设计直接关系到整个电路是否具有高性能与高稳定性的品质。在接收前端电路中,混频器作为实现频率搬移的器件,将由天线所接收到的射频(Radio Frequency,RF)信号与振荡器所提供的本地振荡(Loc...
2023-07-26
自振荡混频 X波段单器件 收发电路设计
-
使用电流监视器准确测量系统功率参数
因此,对于 3W LED,无论是线性稳压器还是开关稳压器,电流检测电阻器都会额外消耗 2.5W 的功率。这会产生大量的自热并将效率降低至 50%,这对任何 DC/DC 转换器解决方案都会产生重大影响。
2023-07-25
电流监视器 系统功率
-
如何从正电压电源获得负电压,正电压转负电压的方法图解
该电路图显示了如何从正电压电源获得负电压。该电路的另一个优点是,负电压与原始正电源一起可用于模拟双电源。该电路基于定时器ICNE555。NE555作为非稳态多谐振荡器接线,工作频率约为1KHz。方波输出(如果位于IC的引脚3处)。
2023-07-25
正电压电源 负电压
-
使用质量弹簧阻尼器测量加速度
尽管阻尼器是该系统的重要组成部分,但我们将把它搁置到本系列的下一篇文章中,因为它对于 EE 来说可能有点神秘,并且可能需要几段文字来介绍阻尼器的基本概念。
2023-07-25
弹簧阻尼器 加速度
-
电视发射器电路
您想过传输音频和视频信号吗?下面是放大和传输音频和视频信号的简单电路。这些信号在甚高频段(VHF)传输。
2023-07-22
电视 发射器电路
-
如何为逐次逼近型ADC设计可靠的数字接口?
逐次逼近型模数转换器(因其逐次逼近型寄存器而称为SAR ADC)广泛运用于要求最高18 位分辨率和最高5 MSPS 速率的应用中。其优势包括尺寸小、功耗低、无流水线延迟和易用。
2023-07-22
逐次逼近型ADC 数字接口
-
在开关稳压器设计中选择正负降压拓扑
用于正电压的高效降压开关稳压器非常常见。然而,尽管经常需要负降压开关稳压器(负电压输入、负电压输出、共地),但它们并不为人们所熟知。尽管它们的设置并不困难,但有关如何构建它们的文献却相当稀少。
2023-07-20
开关稳压器 正负降压拓扑
- 从失效案例逆推:独石电容寿命计算与选型避坑指南
- 性能与成本的平衡:独石电容原厂品牌深度对比
- 精密信号链技术解析:从原理到高精度系统设计
- 仪表放大器如何成为精密测量的幕后英雄?
- 仪表放大器如何驱动物联网终端智能感知?
- 连偶科技携“中国IP+AIGC+空间计算”三大黑科技首秀西部电博会!
- 优化仪表放大器的设计提升复杂电磁环境中的抗干扰能力
- 战略布局再进一步:意法半导体2025股东大会关键决议全票通过
- μV级精度保卫战:信号链电源噪声抑制架构全解,拒绝LSB丢失!
- 破解工业电池充电器难题:升压or图腾柱?SiC PFC拓扑选择策略
- 抢占大湾区C位!KAIFA GALA 2025AIoT方案征集收官在即,与头部企业同台竞逐
- 从单管到并联:SiC MOSFET功率扩展实战指南
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall