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为什么要使用去耦电容?
每个人都知道运放应该使用靠近运放供电管脚的去耦电容,但为什么要使用这个去耦电容呢?例如,如果没有合适的去耦,运放会更容易产生振荡。了解使用去耦电容的原因,能够增加对这个问题的理解和认知。
2020-04-26
去耦电容 电源抑制
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并联运放以获取双倍输出电流是可行的吗?
并联运放以获取双倍输出电流是可行的吗?每隔一段时间,我都能看到类似的问题。尽管我们会做肯定的回复,但这足以让我们有点不寒而栗。这样虽然可行,但要特别小心。
2020-04-24
并联运放 输出电流
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采用MCU和DSP实现基于USB的4步进电机控制器设计
USB的众多便利使设计师能将该总线用于许多应用。例如,图中显示的是一个利用现成的便宜器件搭建的基于USB的4步进电机控制器。该电路采用MCU和DSP。它利用简单逻辑电路和应用软件控制步进电机的选择、其顺/逆时针的运行方向以及三种步进幅度:全步、半步和微步。
2020-04-24
MCU DSP USB 步进电机控制器
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1Ω电阻和1Ω容抗串联,容抗上的AC信号占多少?
这是一个困扰我41年多的面试题:一个1V的交流信号,连接着一个1Ω电阻和一个1Ω电抗的电容。在电容两端的交流电压是多少?
2020-04-24
电阻 容抗串联 AC信号
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二极管和稳压二极管的使用区别
电子系统的应用当中,电压及电流的瞬态干扰会经常造成电子设备的损坏,瞬态干扰的显著特点是作用时间极短,但电压幅度高、瞬态能量大,所以破坏性很大。
2020-04-23
二极管 稳压二极管
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瑞萨电子发布支持32位Arm Cortex-M微控制器RA产品家族的灵活配置软件包重要更新
4月23日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日发布面向瑞萨32位Arm® Cortex®-M微控制器RA产品家族的灵活配置软件包(FSP)更新。FSP 1.0版增加了新的安全和连接功能、高级神经网络、机器学习和电机控制功能,以及增强的编译器、调试器与开发环境。
2020-04-23
瑞萨电子 Arm 微控制器 软件包
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如何测量随偏压变化的MLCC电容?
设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的MLCC变化量区别很大。
2020-04-23
MLCC电容 高容量 运算放大器
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详解高功率放大器系统的单元拓扑和数字控制原理
功率放大器在音频功放、发射系统、伺服系统、声纳探测、振动测试等很多领域都得到广泛的应用。传统的功率放大器采用线性放大电路,其效率较低(40%~60%),且体积大,故应用领域受到限制。
2020-04-22
功率放大器 单元拓扑 数字控制
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贸泽携手Microchip推出电子书,带你了解那些改变人类生活方式的物联网应用
2020年4月22日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Microchip Technology合作推出了一本全新电子书《Concept to Creation》,旨在探索用于新一代物联网 (IoT) 解决方案的各类出色应用。在这本电子书中,来自贸泽和相关领域的专家对物联网技术新用途...
2020-04-22
贸泽 Microchip 电子书 物联网
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