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【经验分享】避免电路中的闩锁效应——3个超实用的方法
闩锁效应 (Latch Up) 是在器件的电源引脚和地之间产生低阻抗路径的条件。这种情况将由触发事件(电流注入或过电压)引起,但一旦触发,即使触发条件不再存在,低阻抗路径仍然存在。
2019-07-01
电路保护 闩锁效应
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DC/DC转换器的电感和电容选择方法
想要为DC/DC转换器选择合适的电感和电容器,必须充分理解电路工作、电流路径、各器件担负什么工作或任务,才能选择合适的电感和电容。本文从思考步骤、计算公式、实例上给出了如何为降压型DC/DC转换器选择合适的电感和电容。
2019-07-01
DC/DC 转换器 电感 电容
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如何避免常见PCB布局陷阱?
以下列出各种不同的设计疏忽,探讨了每种失误导致电路故障的原因,并给出了如何避免这些设计缺陷的建议。本文以FR-4电介质、厚度0.0625in的双层PCB为例,电路板底层接地。工作频率介于315MHz到915MHz之间的不同频段,Tx和Rx功率介于-120dBm至+13dBm之间。
2019-07-01
PCB布局
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正确的时序很关键,这个小众的解决方案很可靠
许多模拟电路需要一种时钟信号,或者要求能在一定时间后执行某项任务。对于这样的应用,有各种各样适用的解决方案。
2019-06-28
时序 解决方案 555定时器 晶体振荡器
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为什么MOSFET是自动平衡超级电容器泄漏的最佳选择
MOSFET可降低超级电容器的工作偏置电压,平衡电路的功耗,并可以根据温度、时间和环境变化而自动调节。
2019-06-28
MOSFET 超级电容器 泄漏
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如何防止由电源线引起的电压波动?
当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中(例如,实验室电源或 需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存 在各种电压降,因此无法确保在所需位置点始终提供准确的稳 压电压。控制精度取决于许多参数。
2019-06-28
电源线 电压波动
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艾迈斯和旷视科技达成协议,实现适合任何智能设备的即插即用型3D脸部识别解决方案
艾迈斯半导体和人工智能引领者旷视科技今日宣布双方签署合作协议,将共同开发和推广适合任何类型智能消费或商业设备的完整即插即用型3D脸部识别解决方案。
2019-06-28
艾迈斯半导体 旷视科技 智能设备 3D脸部识别
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