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菜鸟选择MOSFET的四步骤!
本文概括了一些MOSFET的关键指标,这些指标在数据表上是如何表述的,以及你理解这些指标所要用到的清晰图片。像大多数电子器件一样,MOSFET也受到工作温度的影响。所以很重要的一点是了解测试条件,所提到的指标是在这些条件下应用的。还有很关键的一点是弄明白你在“产品简介”里看到的这些指标是“最...
2019-09-09
MOSFET 导通电阻 栅极电荷
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干货:步进电机噪声、振动的抑制
当驱动步进电机时,如果发现步进电机处于静止状态时,其内部依然发出很明显的噪音,有点类似线圈快速变化那种,一般是由于线圈电流过大导致的。
2019-09-06
步进电机 噪声 振动
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开关电源的接地问题
在电源设计中,安全往往是第一位的,在开关电源中也是如此,接地能够保护使用者的人身安全,并且确保电力设备的正常运行,那么在开关电源中合适的接地方式是什么?常见的接地符号又有哪些呢?本文就将对开关电源当中的接地问题进行介绍。
2019-09-05
开关电源 接地
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为什么恒流LED老是容易烧掉?告诉你三个实用建议
“我用了最好的LED和恒流驱动,为什么还是会烧掉?”——这是我们客户在实际设计中遇到的问题。这种情况下,你需要检查散热器或冷却系统是否工作正常、布线是否正确并确保系统在额定参数范围内运行。
2019-09-05
恒流LED
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如何做好开关电源设计最重要的一步?(一)
所有开关电源设计的非常重要的一步就是印制电路板(PCB)的线路设计。如果这部分设计不当,PCB也使电源工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。设计师的工作就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
2019-09-04
开关电源 设计 重要步骤
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告别效率损耗源,这款器件随时为大电流LED供电
高功率LED在现代照明系统中的应用数量不断激增,涵盖汽车前照灯、工业/商业标识、建筑照明以及各种消费电子等应用。行业之所以转向LED技术,是因为固态照明与传统光源相比具有明显的优势:电能转换为光输出不仅效率高,而且使用寿命长。
2019-09-04
效率损耗 大电流 LED供电
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干货:电路设计的全过程(含原理图)
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器设计为例,主控芯片采用NCP1015。
2019-09-03
电路设计 原理
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一文带你认识全类型“电阻”!
电阻(Resistance,通常用“R”表示),是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。而超导体则没有电阻。
2019-09-02
电阻 分类 原理
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如何提高晶体管的开关速度
晶体管的开关速度即由其开关时间来表征,开关时间越短,开关速度就越快。BJT的开关过程包含有开启和关断两个过程,相应地就有开启时间ton和关断时间toff,晶体管的总开关时间就是ton与toff之和。
2019-09-02
晶体管 开关速度
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