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总算搞明白MOS管GS极电阻作用
MOS是电压驱动元件,对电压很敏感,悬空的G很容易接受外部干扰使MOS导通,外部干扰信号对G-S结电容充电,这个微小的电荷可以储存很长时间。
2024-02-19
MOS管 GS极 电阻
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触发器输出波形又是如何的呢?
触发器的输出方式可能因不同的应用和设计而有所不同。因此,具体判断触发器输出的正负需要结合具体的触发器类型、输入信号和设备规格进行分析和判断。
2024-02-18
触发器 输出波形
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脉冲产生电路之多谐振荡器
脉冲产生电路的原理是利用触发器的输入端和输出端之间的正反馈作用,当输入脉冲出现时,触发器的状态会发生改变,从而产生一个有限宽度的输出脉冲。常见的单稳态触发器包括555定时器和触发器。其工作原理是当输入脉冲出现时,555定时器会将电容器充电并存储能量,当电容器达到预设阈值时,输出端会...
2024-02-18
脉冲 多谐振荡器
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了解磁耦合RF变压器的非理想性输电线变压器和分支线圈介绍
实现射频变压器有两种基本方法:磁耦合变压器和传输线变压器。磁耦合变压器,我们在上一篇文章中已经讨论过,使用磁通连接将能量传输到输出。传输线变压器依靠电磁波通过传输线传输能量至输出。
2024-02-07
磁耦合RF变压器 输电线变压器 分支线圈
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深度解析电压互感器过失补偿办法
这是电压互感器的志向情况,但实践电压互感器有电流经过,它们在一、二次绕组中发生阻抗压降,使得一、二次电压之比偏离变比,一同一、二次电压在相位上也有差异,这些差异就是电压互感器的过失,其间数值上的差异称作电压过失或比值差,相位上的差异称作相位差。
2024-02-07
电压互感器 过失补偿
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意法半导体运算放大器低失调,零温漂,宽增益带宽,提高测量准确度
意法半导体高精度TSZ151运算放大器具有极低的失调电压和温度漂移,有助于提高传感器接口、信号调理和电流测量电路的准确度和稳定性。
2024-02-06
意法半导体 运算放大器
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详析GMSL在双汽车电子控制单元中的应用
ADI的千兆多媒体串行链路(GMSL)方案可以对数字视频和音频数据进行串行转换,然后通过一对双绞线串行传输。另外,集成双向控制通道可以使能单个微处理器(µC)对串行器、解串器和所有连接外设编程。在典型应用中可以省去远端微处理器及相关器件,如:时钟源/晶体和低压电源。此方案不但简化了远端设计...
2024-02-06
GMSL 双汽车电子控制单元
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相对于传统方案,电感DCR电流检测的优势是......
4开关降压-升压转换器能够产生高于、低于或等于输入电压的调节输出电压,因此深受欢迎且广为人知。在极端故障情况下,例如输入短路或输出短路情况下,它还能断开输入/输出(I/O)连接。与过流和过压保护一起,4开关降压-升压转换器广泛用于电池供电设备、汽车系统和通用工业应用。
2024-02-04
电感 DCR电流检测
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6秒!故障发生时的极限响应,谁来守护?
汽车电气化推动了电子保险丝“eFuse”取代机械继电器和熔断器,以实现更紧凑、更高效的解决方案。NIV3071 eFuse可保护下游电路免受过流、过温和接地短路事件的影响,并可通过开漏FAULT引脚提供故障指示器。该器件具有四个集成高侧通道,可以通过EN引脚独立控制,也可以并联在一起以用于更大的负载。该...
2024-02-04
汽车电气化 故障 极限响应 电子保险丝
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