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如何将运算放大器用作差分放大器查找电压值的电压差
运算放大器最初是为模拟数学计算而开发的,从那时起,它们已被证明在许多设计应用中都很有用。正如我的教授所说的那样,运算放大器是算术电压计算器,它们可以使用求和放大器电路执行两个给定电压值的加法,并使用差分放大器执行两个电压值之间的差。除此之外,运算放大器还通常用作反相放大器和同...
2022-09-27
运算放大器 电压差
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运算放大器的偏置电流及消除偏置电流影响
偏置电流在运放输入端外部电阻后产生电压会对使用者造成麻烦,产生系统误差。比如对于一个同相单位增益缓冲电流,如果信号源电阻为 1MΩ,那么当 时,就会产生 10mV 的误差,对于任何系统这个误差都不能被忽略。
2022-09-27
运算放大器 偏置电流
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什么是dV/dt失效
如下图(2)所示,dV/dt失效是由于MOSFET关断时流经寄生电容Cds的瞬态充电电流流过基极电阻RB,导致寄生双极晶体管的基极和发射极之间产生电位差VBE,使寄生双极晶体管导通,引起短路并造成失效的现象。通常,dV/dt越大(越陡),VBE的电位差就越大,寄生双极晶体管越容易导通,从而越容易发生失效...
2022-09-22
dV/dt失效 MOSFET
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什么是雪崩失效
当向MOSFET施加高于绝对最大额定值BVDSS的电压时,就会发生击穿。当施加高于BVDSS的高电场时,自由电子被加速并带有很大的能量。这会导致碰撞电离,从而产生电子-空穴对。这种电子-空穴对呈雪崩式增加的现象称为“雪崩击穿”。在这种雪崩击穿期间,与 MOSFET内部二极管电流呈反方向流动的电流称为“雪...
2022-09-22
MOSFET 失效机理 雪崩击穿
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![[技术浅谈] 认识三端保险丝 [技术浅谈] 认识三端保险丝](http://image.cntronics.com/static/images/29_副本_cRvdn5u.png)
[技术浅谈] 认识三端保险丝
三端保险丝是芯片式表贴安装产品,通常用于锂离子电池组作为二次保护,使其在遭受过流与过压风险时能够及时动作,有效减少锂离子电池因为过充、过放以及短路等故障导致的起火爆炸等情况,让电路与器件损坏控制在尽量小的区域。
2022-09-21
三端保险丝 Littelfuse
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如何加强对Type-C数据线的充电保护?
USB Type-C(USB-C)电缆和连接器规范极大地简化了实现互连和为数码相机和超薄平板电脑等电子产品供电的方式(图1)。该规范支持高达15W的USB-C充电应用,而USB-C功率传输(PD)将充电能力扩展至100W,包括各种可互换充电的设备。USB Type-C在系统保护方面带来了新的挑战。新连接器的间距比USB Micr...
2022-09-19
Type-C 数据线 充电保护
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揭秘SMD保险丝:尺寸虽然小,功能不打折,它们是如何做到的?
热保险丝是最古老的电路保护装置,目前仍在广泛使用。人们已熟知这种产品,它可靠、一致、符合监管标准。然而,随着最终产品的复杂性增加、尺寸缩小,设计人员需要为用户可更换的保险丝和保险丝座找到一种替代产品,以减少外形尺寸,简化装配,提高坚固性并进一步增加安全性。
2022-09-16
SMD 保险丝 DigiKey
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电源噪声对高速DAC相位噪声影响有多大?如何消除它?
在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍电源噪声对于高速DAC相位噪声的影响。
2022-09-16
电源噪声 高速DAC 相位噪声
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电流检测放大器的差分过压保护电路
恶劣环境是电机控制或电磁阀控制应用中的许多电气系统必须面对的现实。控制电机和电磁阀的电子装置需要非常接近使终端应用发生物理运动的高电流和电压。除了近距离外,这些系统常常会进行维修(例如,雇佣技工更改洗碗机电磁阀的控制器板),这就为非故意的接线错误留下了可能性。接近高电流和电压,...
2022-09-02
电流检测 放大器 过压保护
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