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无电压降的简单负极保护电路
传统的负极电压保护方法利用二极管来防止电路的损坏。一般来说,只有当使用了正确的极性,一个串联二极管才能允许电流通过。这种方法的缺点是在二极管上由于电压降的存在浪费了功率消耗。
2012-10-31
负极保护电路 保护电路 电路保护
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电路性能达不到设计期望时该怎么办?
有时候,基础知识由于过于基础而遭忽视,会引发许多问题。一名刚毕业的大学生惊讶地发现选择的放大器未能满足其电路需求,检查了数据手册中的特性图和技术规格表,所示数据“非常接近”。遗憾的是,他不懂得“增益带宽积”( GBWP ) 的概念。而解决办法是选择一个具有更高带宽的放大器,它应具有足够大的...
2012-10-31
电路设计 电路性能 放大器
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众多专家会诊新一代电子产品的雷电浪涌保护难题
新一代电子产品都在向小型化、集成化发展,自然成本也高,对于电子产品的保护就显得尤为重要,如果你想获得最前沿、最有效的雷电浪涌防护方案,不妨看看来自Bourns、AEM、欧神防雷、君耀电子、槟城电子以及深波电子的专家在第十三届电路保护与电磁兼容技术研讨会上讲解了哪些解决方案与设计诀窍。
2012-10-31
电路保护 电磁兼容 雷电浪涌
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用于HDMI端口的具有限流负载开关的13通道ESD保护解决方案
TPD13S523 是一款针对HDMI 1.4 或者HDMI 1.3 接口的单芯片集成ESD 保护解决方案。这个器件提供了13 通道ESD 钳位电路,此电路具有与HDMI 连接器高速线路相匹配的直通引脚。
2012-10-30
HDMI 端口 ESD
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气体放电管发射天线的应用
放电管的工作原理是气体放电,当外加电压增大到超过气体的绝缘强度时,两极间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平 。
2012-10-30
气体放电管 天线 避雷
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第三讲:压敏电阻如何保护电子设备不受雷电、浪涌的损坏
压敏电阻的主要作用是防止过电压对电子设备造成干扰与破坏,当施加的电压升高时,其电阻减小,电流急剧增大,从而使被保护设备的浪涌电压迅速减小,使电子设备在遭受雷电、浪涌时不被损坏。本文将从压敏电阻的参数、选型到其应用,详细讲解压敏电阻的所有特性及应用技巧。
2012-10-29
压敏电阻 雷电 浪涌
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几种抑制功率二极管反向恢复方案的比较
高频功率二极管在电力电子装置中的应用极其广泛。但PN结功率二极管在由导通变为截止状态过程中,存在反向恢复现象。这会引起二极管损耗增大,电路效率降低以及EMI增加等问题。这一问题在大功率电源中更加突出。常用RC吸收、串入饱和电抗器吸收、软开关电路等开关软化方法加以解决,但关于其效果对比...
2012-10-29
抑制功率 二极管 反向恢复
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关于3842电路的保护问题
过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。
2012-10-29
过载 短路 电源
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高性价比OsmartK系列小型断路器
全球能效管理专家施耐德电气推出高性价比OsmartK系列小型断路器。该系列产品融合了施耐德电气原有小型断路器的产品经验和功能优势,细分小电流功能出色,保护功能齐全且拥有多种附件,可切实帮助OEM客户应对变化更为迅速,竞争更为激烈,更强调综合成本优势的新市场环境。
2012-10-26
断路器 施耐德 Osmart系列断路器
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