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電路設計 文章 最新資訊

【實戰(zhàn)】一個Buck電路設計的完整過程

  • 設計需求:硬十開發(fā)的一塊基于安路EG4X20BG256的FPGA板卡。該系統(tǒng)應用于一個USB傳輸,可以進行多通道ADC數據采集的項目。整體框圖如下:實物如下:1、Buck控制器選型電源框圖制作過程,可以參考前期文檔:硬件總體設計之 “專題分析”我們可以看到在電源樹中,分別需要實現:5V→3.3V@2A5V→1.2V@2A5V→2.5V@2A此處我們選型的Buck電源控制器(集成Mosfet)是杰華特的JW5359從Datasheet我們可以看到:1、輸入電壓范圍滿足要求4.5V~18V2、輸出電流可以達到
  • 關鍵字: 電路設計  FPGA  BUCK電路  

還分不清結型場效應管與絕緣柵?看這一文就夠了,圖表展現

  • JFET 與 MOSFET的區(qū)別JFET 和 MOSTFET 之間的主要區(qū)別在于,通過 JFET 的電流通過反向偏置 PN 結上的電場引導,而在 MOSFET 中,導電性是由于嵌入在半導體上的金屬氧化物絕緣體中的橫向電場。JFET 與 MOSFET的區(qū)別兩者之間的下一個關鍵區(qū)別是,JFET 允許的輸入阻抗比 MOSFET 小,因為后者嵌入了絕緣體,因此漏電流更少。JFET?通常被稱為“ON 器件”是一種耗盡型工具,具有低漏極電阻,而?MOSFET?通常被稱為“OFF 器件”,
  • 關鍵字: 結型場效應管  jfet  MOSFET  電路設計  

結型場效應管極性判斷方法,幫你搞定jfet極性判斷

  • 今天給大家講講結型場效應管極性判斷方法。用萬用表來判斷JFET極性相對來說比較簡單,因為只有一個PN結要測:要么在柵極和源極之間測量,要么在柵極和漏極之間測量。1、結型場效應管極性判斷方法--引腳識別JFET的柵極對應晶體管的基極,源極對應晶體管的發(fā)射極,漏極對應晶體管的集電極。在這之前講過關于三極管測好壞的方法,極性的判斷??梢渣c擊標題直接跳轉。三極管的測量方法和管腳辨別方法,一文總結,幾分鐘教你學會將萬用表設置為“R×1k”,用兩根表筆測量 每兩個引腳之間的正反向電阻。當兩個引腳的正反向電阻均為幾千歐
  • 關鍵字: 結型場效應管  jfet  電路設計  

壓力傳感器怎么校正?這5種方法你必須要會

  • 今天給大家簡單地介紹一下壓力傳感器怎么校正?很多種方法,都給大家總結在了一起,建議大家收藏。昨天給大家介紹了壓力傳感器工作原理,錯過的可以點擊下方標題直接跳轉。壓力傳感器工作原理詳解,幾分鐘帶你搞懂壓力傳感器在這之前,先給大家介紹一下壓力傳感器的一些性能參數。壓力傳感器性能參數1 、額定壓力范圍額定壓力范圍是符合標準值的壓力范圍。即在最高和最低壓力之間,傳感器輸出滿足規(guī)定工作特性的壓力范圍。在實際應用中,傳感器測得的壓強在這個范圍內。目前壓力傳感器UPB1的最高壓力范圍 可以達到500MPa以上。2、量程
  • 關鍵字: 壓力傳感器  電路設計  傳感器矯正  

壓力傳感器工作原理不懂?壓力傳感器接線不會?

  • 壓力傳感器怎么安裝?壓力傳感器主要有三種電氣輸出類型:毫伏 (mV)、伏特 (V) 和電流 (mA)。對于工程師來說,了解哪種適合自己應用一句確保正確選擇傳感器非常重要。接下來,將描述毫伏、伏特和電流輸出壓力傳感器的優(yōu)點、缺點和接線。壓力傳感器怎么接線?1、毫伏輸出壓力傳感器具有毫伏輸出的壓力傳感器通常用于實驗室應用。主要特點是成本低、體積小,并且需要穩(wěn)壓電源,毫伏信號的電平非常低,僅限于短距離(通常認為最長可達 200 英尺)并且很容易受到附近其他電信號(其他儀器、高壓交流電壓線等)的雜散電干
  • 關鍵字: 壓力傳感器  電路設計  

如何確保PCB設計文件滿足SMT加工要求?看這里!

  • 在電子制造業(yè)中,表面貼裝技術(SMT)已成為主流的生產方式,其高效、精密的特點要求PCB設計文件必須符合嚴格的加工標準。一、文件完整性檢查1.1 PCB原理圖與Gerber文件首先,需要確認客戶是否提供了完整的PCB原理圖及相應的Gerber文件。PCB原理圖應包含所有器件名、引腳數、引腳定義、接線電性、電氣參數等信息,這是PCB設計的基礎。Gerber文件則是PCB設計軟件生成的,用于指導實際生產的文件,包括外層道銅、內層道銅、表面噴錫、過孔連通等關鍵信息。1.2 BOM表BOM表(Bill of Ma
  • 關鍵字: PCB  電路設計  

什么是共射放大器?手把手教你設計共射放大器

  • 今天給大家分享一篇關于晶體管共射極放大器電路的文章(來源于凱尼克斯)。主要是以下幾個方面:共射極放大電路工作原理共射極放大電路設計步驟共射極放大電路分析共射極放大電路性能參數共射極放大電路改進增加放大倍率低壓電源電路差動輸出電路調諧放大電路眾所周知,晶體管是電流控制器件。例如,通過改變基極電流來控制集電極-發(fā)射極電流。在一般的電壓放大場合,這種放大效果來自于使用電阻將電流轉換為電壓。在小信號模型中,基極電流的來源是輸入電壓與基極-發(fā)射極動態(tài)電阻(Rbe)的比值,通常為 kΩ,所以基極電流很小,可能只有零點
  • 關鍵字: 共射放大器  電路設計  放大器  

搞不懂反相降壓-升壓轉換器?一定要看這一文

  • 今天給大家分享的是采用TL494 的反相降壓-升壓轉換器。降壓-升壓轉換器是一種DC-DC轉換器,使用降壓和升壓轉換器的相同原理,采用簡化的組合電路。降壓-升壓轉換器的主要特點是即使輸入電壓低于輸出電壓,也能保持輸出電壓恒定,意味著電路可以根據輸入電壓在降壓和升壓模式下工作。這篇文章,主要是關于TL494 IC的基本大功率反相降壓-升壓轉換器電路的工作原理、電路設計、計算、測試。一、反相降壓-升壓轉換器的工作原理?升降壓轉換器是一種 DC-DC 轉換器,具有不同幅度的輸出電壓,根據PWM 脈沖和
  • 關鍵字: 反相降壓  升壓轉換器  電路設計  

還不會設計直流伺服放大電路?詳細步驟+元件清單+工作原理

  • 今天給大家分享的是使用功率 mos 管的 100W 直流伺服放大電路。如果你正好需要直流放大器電路,就可以直接參考了。直流伺服放大器電路使用 MOSFET 2SJ162 + 2SK1058 或 MOSFET 2SK134 + 2SJ49 (To-3)。揚聲器 8Ω 時的輸出功率為 112 W,并且需要電源 +56V/-56V 4A /Ch。一、使用功率 mos 管的 100W 直流伺服放大電路工作原理具體的電路圖如下所示,你可能會看到直流伺服放大
  • 關鍵字: 直流伺服電機  直流放大電路  電路設計  

什么是精密整流電路?怎么構建精密整流電路?圖文+原理

  • 今天給大家分享的是精密整流電路。主要是以下幾個方面:1、精密整流電路,2、精密整流電路分析 3、精密整流電路原理,4、精密整流電路電路公式構建,5、精密整流電路測試;6、精密整流電路應用和調試。整流電路是將交流電(AC)轉換為直流電(DC)的電路,交流電總是隨著時間改變方向,但直流電卻不斷地沿一個方向流動。在典型的整流電路中,我們使用二極管將交流電整流為直流電,但這種整流方法只能在輸入電壓大于二極管的正向電壓(通常為 0.7V)時使用。為了克服這個問題,引入精密整流電路。精密整流電路是將交流電轉
  • 關鍵字: 精密整流電路  電路設計  

什么是積分放大器?積分放大電路教程,公式+原理

  • 今天給大家分享的是積分放大器。主要是以下幾個方面:1、積分放大電路,2、積分放大電路如何分析?3、積分放大電路原理,4、積分放大電路公式推導,5、積分放大電路計算案例;6、積分放大電路的作用一、積分放大電路積分放大電路是一種運算放大電路,主要就是數學里面的積分運算。也就是說,當積分放大電路產生輸出電壓時,其輸出與輸入信號的積分成正比。換句話說,輸出信號的大小由電壓在其輸入端出現的時間長度決定,因為電流通過反饋回路對電容充電或放電,因為所需的負反饋通過電容發(fā)生。積分放大電路二、積分放大電路如何分析?積分器基
  • 關鍵字: 積分放大器  電路設計  

20個常用模擬電路總結,電路圖+掌握要點

  • 今天給大家分享的是必須要掌握的 20 個模擬電路。掌握這 20 個模擬電路分為以下 三個層次(希望大家都能達到高級層次,升職加薪):1、初級層次:熟練記住這 20 個模擬電路,清楚這 20 個模擬電路的作用,只要是電子愛好者,學習自動化、電子信息等專業(yè)的人來說都應該記住這20個基本模擬電路。2、中級層次:能分析 20 個模擬電路中的關鍵元器件作用,每個元器件出現故障電路時,電路功能會受到什么樣的影響,測量時參數的變化規(guī)律,掌握對故障元器件的處理方法,定性分析電路信號的流向,相位變化,定性分析信號波形的變化
  • 關鍵字: 模擬電路  電路設計  

什么是 D 類放大器?D 類放大器原理講解

  • 今天給大家分享的是 D 類放大器。在過去的幾十年里,音頻內容已經取得了非常大的進步,從經典的電子管放大器到現代媒體播放器,技術進步了改變了數字媒體的消費方式。揚聲器技術取得了非常大的進步,但放大器方法的改進發(fā)揮了重要作用,尤其是 D 類放大器。這篇文章主要是分享: D 類放大器,D 類放大器的優(yōu)缺點,D 類放大器原理、D 類放大器電路圖、D 類放大器設計、D 類放大器測試。一、D 類放大器教程什么是 D 類音頻放大器?最簡單的一個說法 D 類音頻放大器是一個開關放大
  • 關鍵字: D類放大器  電路設計  

案例 | 一個傳導、輻射超標整改過程分析

  • 這是一款輸入寬電壓120-277V 60Hz,輸出48V,273mA的電源,采用Buck拓撲結構。注:在最初的設計中,預留電感L1、L2,CBB電容C1、C2作為傳導測試元件,預留磁珠FB1、陶瓷貼片電容C9、貼片電阻R14、R15作為輻射測試元件;傳導測試:1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf,120V電壓輸入,L線傳導圖像:277V電壓輸入,L線傳導圖像:結果:輸入277V,將近150K的頻率讀點后余量少于3db整改辦法:將C2加大到0.22uf,再次測試圖像如下:結果:
  • 關鍵字: 電路設計  信號調理  

電壓電流轉換有哪些方法?圖文+實際電路案例分析

  • 今天給大家分享的是:電壓電流轉換器、電壓電流轉換方法、電壓電流轉換仿真圖、電壓電流轉換電路的作用。一、什么是電壓電流轉換電路?電壓電流轉換電路是一種以電壓為輸入并產生電流輸出的電子電路。一說起電壓和電流之間的關系,大家很快就能想到歐姆定律:U=I*R當我們向一個固定電阻輸入電壓,就會有電流流過電阻。很明顯,電阻決定了電壓源電路中電流的大小,這個就可以用作簡單的電壓電流轉換器。如下所示就是一個非常簡單的電壓電流轉換器:電壓電流轉換器電壓電流轉換器電壓電流轉換器但實際上,除了輸入電壓之外,該轉換器的輸出電流還
  • 關鍵字: 轉換電路  仿真電路  電路設計  
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電路設計介紹

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