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电阻器分类、规格要素及全球头部厂商对比分析
电阻器作为电子电路的核心元件,其技术分类体系呈现多维度特征。从材料工艺角度可分为碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、厚膜电阻、薄膜电阻、特种电子六大类。
2025-05-06
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电容电压分隔器
电容器像电阻一样反对电流流动,但与电阻器以热的形式消散其不必要的能量,当电荷充电和释放时,电容器将能量存储在其板上,或者在放电时将能量归还到连接的电路中。
2025-02-24
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JFET 共源共栅提高了电流源性能
许多过程控制传感器,例如热敏电阻和应变计电桥,都需要的偏置电流。通过添加单个电流设置电阻器 R 1,您可以配置电压参考电路 IC 1 以产生恒定且的电流源(图 1 )。然而,信号源的误差取决于 R 1 和 IC 1的精度 ,并影响测量精度和分辨率。尽管您可以指定精度超过常用电压基准 IC 精度的高精度电阻,但基准电压源的误差决定了该电流源的精度。尽管制造商限度地降低了电压基准的温度敏感性和输出电压误差,但对电源变化的敏感性可能会影响其精度,特别是在必须在较宽电源电压范围内运行的过程控制应用中。
2024-12-31
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对比双电源分立式和集成式仪表放大器
设计分立式仪表放大器 (IA) 与集成式 IA 的优点和缺点有很多,而且经常争论不休。需要考虑的一些变量包括印刷电路板 (PCB) 面积、增益范围、性能(随温度变化)和成本。本文的目的是比较三种双电源 IA 电路:使用四路运算放大器 (op amp) 的分立式 IA、具有集成增益设置电阻器 (RG) 的通用 IA 和带有外部 RG 的精密 IA。
2024-12-13
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干货 使用分流电阻器测量电流
分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“分流”,电阻器会相应地小幅降低电路中的电流电压。然后可以使用电压表或示波器测量该电压降,并利用欧姆定律将测得的电压除以电阻值,即可计算得出流经电路的电流。
2024-12-09
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利用电容测试方法开创键合线检测新天地
键合线广泛应用于电子设备、半导体产业和微电子领域。它能够将集成电路(IC)中的裸片与其他电子元器件(如晶体管和电阻器)进行连接。键合线可在芯片的键合焊盘与封装基板或另一块芯片的相应焊盘之间建立电气连接。
2024-10-17
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第4讲:SiC的物理特性
SiC作为半导体功率器件材料,具有许多优异的特性。4H-SiC与Si、GaN的物理特性对比见表1。与Si相比,4H-SiC拥有10倍的击穿电场强度,可实现高耐压。与另一种宽禁带半导体GaN相比,物理特性相似,但在p型器件导通控制和热氧化工艺形成栅极氧化膜方面存在较大差异,4H-SiC在多用途功率MOS晶体管的制备方面具有优势。此外,由于GaN是直接跃迁型半导体,少数载流子寿命较短,因此通过电导调制效应来实现低导通电阻器件的效果并不理想。
2024-09-11
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开关模式电源问题分析及其纠正措施:检测电阻器违规
本文是系列文章中的第二篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案。本文旨在解决DC-DC开关稳压器的反馈级设计中面临的复杂难题,重点关注检测电阻器(RSENSE)元件。RSENSE对于确保反馈网络(负责维持输出电压)接收来自电感电流的准确信号而言至关重要。失真的信号可能会使电感纹波看起来比实际更大或更小,从而导致反馈网络出现意外行为。
2024-09-10
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电流测量分流电阻
大多数电流表都内置电阻器来测量电流。但是,当电流对于电流表来说太高时,需要不同的设置。解决方案是将电流表与的分流电阻器并联。有时用于此类电阻器的另一个术语是电流表分流器。
2024-07-26
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发光二极管中的电阻器
当电流通过时,LED(发光二极管)就会发光。为 LED 供电的简单电路是一个带有串联电阻和 LED 的电压源。这种电阻器通常称为镇流电阻器。镇流电阻用于限制通过 LED 的电流并防止电流过大而烧坏 LED。如果电压源等于 LED 的压降,则不需要电阻。LED 还可采用集成封装,并配有用于 LED 操作的正确电阻器。
2024-03-11
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使用分流电阻器增强电流感应以提高效率
电力电子集成系统带来了许多优势,例如提高效率、增强可靠性以及简化设计和组装。随着各行业快速电气化,对集成系统和模块的需求不断增加。碳化硅和氮化镓晶体管(称为宽带隙 (WBG) 半导体)等先进功率半导体器件的出现,进一步推动了对集成解决方案的需求,以实现性能和成本效益。
2023-11-13
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IGBT/MOSFET 的基本栅极驱动光耦合器设计
本应用笔记涵盖了计算栅极驱动光耦合器 IC 的栅极驱动器功率和热耗散的主题。栅极驱动光耦合器用于驱动、开启和关闭功率半导体开关、MOSFET/IGBT。栅极驱动功率计算可分为三部分;驱动器内部电路中消耗或损失的功率、发送至功率半导体开关(IGBT/MOSFET)的功率以及驱动器IC和功率半导体开关之间的外部组件处(例如外部栅极电阻器上)损失的功率。在以下示例中,我们将讨论使用 Avago ACPL-332J(2.5nApeak 智能栅极驱动器)的 IGBT 栅极驱动器设计。
2023-10-25
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