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如何调整PCB布局?降低超级结MOSFET辐射、提高效率
目前提高效率已成为关键目标,为了获得更好的EMI而采用慢开关器件的权衡并不值得。而鉴于与传统平面MOSFET技术相比,超级结MOSFET可显著降低导通电阻和寄生电容。 可很大程度的提高效率,但是弊端就是会形成高频噪声和辐射EMI。那怎么办呢?本文教大家一个方法:调整调整PCB布局来降低辐射EMI,噪声...
2014-04-09
MOSFET 超级结MOSFET PCB PCB布局 辐射EMI
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菜鸟必知:如何“巧辨”热电阻和热电偶
记得刚刚接触电子元器件的时候总是会弄不清楚其中很多器件的具体区别,比方说:热电阻和热电偶。本文就针对热电阻和热电偶从四个不同的角度为刚入门的菜鸟工程师们揭秘如何区别。具体的方法,大家可以看下文。希望能帮到大家。
2014-04-08
热电阻 热电偶 温度 传感器
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讨论:无源元件—电容为何不是真的“无源”
很多事情不是只有对与错。关于电子元件也是一样,有源元件和无源元件,在工程设计领域真的是非白即黑吗?很显然不是,本文就为大家详解无源元件——电容,到底有哪些有源特性,这些有源特性是什么原因带来的?是不是很困惑?那就看本文的具体讲解。
2014-04-08
无源元件 有源元件 电容
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隔离式交流电线性功率控制
隔离式交流电使用有源器件(例如MOSFET)的线性区域进行功率控制并不是有效的解决方案。但如果功率控制被限制在控制范围的低位或高位部分,那么使用线性区域却是个不错的选择。 使用有源器件(例如MOSFET)的线性区域进行功率控制并不是有效的解决方案。但如果功率控制被限制在控制范围的低位或高位部...
2014-04-08
有源器件 隔离式交流电 线性 功率
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新基础知识科普:什么是薄膜电晶体TFT?
关于TFT,大家估计都是一知半解,更甚至的是没听说过。其实它广泛的应用于液晶显示器、手机、平板、显示器等的屏幕上。也就是一种叫做“薄膜电晶体”来作为开启和关闭像素的电气转换装置。下面小编为大家好好科普一下这个薄膜电晶体TF的基础知识。
2014-04-06
薄膜电晶体 TFT液晶 电晶体
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选型必知:三个方面搞定如何选择数字隔离器
设计人员之所以引入隔离,是为了满足安全法规或者降低接地环路的噪声等。电流隔离确保数据传输不是通过电气连接或泄漏路径,从而避免安全风险。然而,隔离会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。数字隔离器的目标是在尽可能减小不利影响的同时满足安全要求。那么如何选择数字隔离器,要注意哪...
2014-04-05
数字隔离器 隔离器 光耦合器
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老技术员分享:温度是如何影响电容器的?
当冬天来临不只是我们会觉得冷,电容也会觉得“冷”,温度的过分变化也会对电容器寿命、损耗变化、绝缘电阻值、电容容量等等方面有很大的影响。是不是很惊讶?其实很多电子行业的工程师也并一定知道这问题。本文就将为大家介绍一下,希望能帮大家正确认识温度对电容器的影响,以后在工作设计中能考虑...
2014-04-04
电容器 技术 温度
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电子工程师笔记:高速ADC设计中的PCB布局布线技巧
【导读】在当今电子工业高速发展的时代,电路系统的布局已是电路设计中不可不考虑的一项重要环节,因而设计工程师必须了解影响高速信号链设计性能的机制。 对于高速模拟信号链设计的PCB布局布线有许多的因素需要注意,有些因素取决于应用,在所有的设计布局中,设计工程师都必须尽量以减小误差为目...
2014-04-03
PCB布线布局 电子工程师 电路系统 高速模拟信号
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网友分享:一款LED节能灯驱动电源电路图
LED的驱动电源设计方案按照不同的需求有很多种,各种驱动电源设计有自己的优缺点。本文介绍的是一位网友分享的LED节能灯驱动电源电路图设计。该驱动电源设计有着不同的功效,大家可以分析分析。
2014-04-03
LED LED节能灯 驱动电源 电路设计
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