- 電路設計要考慮的異常情況:電流倒灌、熱插拔、過流保護、過壓保護、上電時序一、異常情況的思考異常情況的思考1、 電流倒灌集成電路的典型模型如下:1、 D1在大多數CMOS集成電路中起著防靜電功能.同時輔助起著輸入端限幅作用。但是在ABT,LVT,LVC和AHC/AHCT類集成電路中無此二極管。2、D2是半導體集成所產生的寄生二極管(存在于所有數字集成電路),其輔助功能為對線路反射的下沖信號進行限幅,提供一些放電保護功能。3、D3用于保護CMOS電路在放電時的干擾。在大多數雙極性器件中也存在此二極管,但為寄生
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電路設計 電路保護 電流倒灌、熱插拔、過流保護、過壓保護、上電時序
- 反激變換器設計筆記1、概述開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器設計為例,主控芯片采用NCP1015?;镜姆醇ぷ儞Q器原理圖如圖 1 所示,在需要對輸入輸出進行電氣隔離的低功率(1W~60W)開關電源應用場合,反激變換器(Flyback Converter)是最常用的一種拓撲結構(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現是反激變換器突出的優(yōu)點。
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反激變換器 電路設計
- PCB設計是開關電源設計非常重要的一步,對電源的電性能、EMC、可靠性、可生產性都有關聯。當前開關電源的功率密度越來越高,對PCB布局、布線的要求也越發(fā)嚴格,合理科學的PCB設計讓電源開發(fā)事半功倍,以下細節(jié)供您參考。一、布局要求PCB布局是比較講究的,不是說隨便放上去,擠得下就完事的。一般PCB布局要遵循幾點:圖13、放置器件時要考慮以后的焊接和維修,兩個高度高的元件之間盡量避免放置矮小的元件,如圖2所示,這樣不利于生產和維護,元件之間最好也不要太密集,但是隨著電子技術的發(fā)展,現在的開關電源越來越趨于小型
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PCB 電路設計 開關電源
- NSi83085和NIRS485為納芯微數字隔離技術的高可靠性半雙工隔離485轉換器,NSi83086為全雙工隔離485轉換器。隔離485具有失效安全防護功能,保證當接收器輸入開路或短路時輸出為高電平,接收器輸入阻抗為1/8單元負載,最多可連接多達256個負載至總線。幾種實現485隔離的方案RS485總線是一種使用平衡發(fā)送,差分接收實現通訊的通用串口通信總線,由于其具有抗共模干擾能力強、成本低、抗噪能力強、傳輸距離遠、傳輸速率高、可連接多達256個收發(fā)器等優(yōu)點,廣泛應用于工業(yè)智能儀表,通訊設備等各個領域。
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電路設計 數字隔離
- 本文概述了在復雜的電子系統中電源帶來的嚴重問題:即EMI,通常簡稱為噪聲。本文介紹減少EMI的策略,提出了一種解決方案,能夠減少EMI、保持效率,并將電源放入有限的解決方案空間中。1什么是EMI?電磁干擾是會干擾系統性能的電磁信號。這種干擾通過電磁感應、靜電耦合或傳導來影響電路。它對汽車、醫(yī)療以及測試與測量設備制造商來說,是一項關鍵設計挑戰(zhàn)。許多限制和不斷提高的電源性能要求(功率密度增加、開關頻率更高以及電流更大)只會擴大EMI的影響,因此亟需解決方案來減少EMI。許多行業(yè)都要求必須滿足EMI標準,如果在
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EMI 電源 電路設計
- 利用二極管的單向導電性可以設計出好玩、實用的電路。本文分析限幅電路和鉗位電路,是如何用二極管來實現的。限幅電路如下圖所示,當在正半周期,并且VIN大于等于0.7V,二極管正向導通。此時,VOUT會被鉗位在0.7V上。而當VIN小于0.7V時二極管是截止狀態(tài),在負半周期時相當于電流反向,二極管也是截至狀態(tài),此時VOUT=VIN,VOUT波形跟隨VIN變化。限輻電路示意圖根據上面限輻電路的原理,可以設計如下雙向限輻電路。雙向限輻電路示意圖然而有時候0.7V電壓不能滿足要求,那么,怎么產生不同大小的限幅電壓?在
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二極管 電路設計
- 電壓的采集是我們進行電路設計常常用到的,具體的采集類型上又分為直流采集和交流采集,將源電壓通過一系列的電路設計,最終通過AD(數模轉換芯片或單片機內部AD)讀入MCU,并執(zhí)行相應的決策,是我們大多設計的要求。下文將通過具體的實例介紹如何設計合適的電壓采集電路。直流電壓采集要求:采集一個輸出范圍為20V-28V的Uo電壓信號到0-3.3V的AD。設計思路:將20v到28v中的8v壓差全部映射到0-3.3v的范圍內,才內能更好地利用AD模塊,所以首先將Uo與20V做差分,將電壓抬低到0-8v(注:有時礙于儀放
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電壓采集采樣 電路設計
- 關于三極管簡單講解一下三極管,如果三極管工作在飽和區(qū)(完全導通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且這個0.3V,我們就認為它直接接地了。那么就需要讓Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=100mA,它的放大倍數β=100,三極管完全導通。圖1 NPN三極管三極管屬于電流型驅動元器件,因此一般在基極都會串一個限流電阻,一般小于等于10K,但是在基極為什么會下拉一個電阻呢?舉例說明。圖2 溫度開關控制馬達電路如圖是溫度開關控制馬達轉和停,溫度開關相當于一個按鍵開關。在B極串個開關,N管就能夠做個開關管使
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三極管 電阻 電路設計
- 模擬電路是電路設計中一個重要的部分,它是指用來對模擬信號進行傳輸,變換,處理,放大,測量和顯示等等工作的電路。而模擬信號是指連續(xù)變化的電信號(數字信號是離散的電信號)。常見的模擬電路主要有放大電路,信號運算和處理電路,振蕩電路,調制和解調電路以及電源等等。那對于模擬電路的設計,它就是對這些常見的模擬電路的設計,看具體需要實現什么功能,從而做相應的設計。不同通常模擬電路的設計的部分是比較復雜的,常常會令設計電路的工程師頭疼反復調試,比如針對RF射頻電路的設計,就是大多數電子產品模擬電路設計的一個重點。所以對
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模擬電路 電路設計
- 一直想給大家講講ESD的理論。但是由于理論性太強,如果一些器件理論不懂的話,這個大家也不要浪費時間看了。任何理論都是一環(huán)套一環(huán)的,如果你不會畫雞蛋,注定了你就不會畫大衛(wèi)。靜電放電(ESD: Electrostatic Discharge)應該是造成所有電子元器件或集成電路系統造成過度電應力(EOS: Electrical Over Stress)破壞的主要元兇。因為靜電通常瞬間電壓非常高(>幾千伏),所以這種損傷是毀滅性和永久性的,會造成電路直接燒毀。所以預防靜電損傷是所有IC設計和制造的頭號難題。
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ESD 靜電放電 電路設計
- 1、陶瓷電容器可采用各種各樣的電介質,每個電介質具有不同的特性,這些特性可在其溫度和電壓范圍內極大地影響性能。最常見的兩種電介質是Y5V和X5R,而Y5V電介質價格低廉,可在小封裝中提供高電容,但其電容在其電壓和溫度范圍內變化很大,不適用于DC/DC應用。X5R和X7R電介質更適合于輸出電容器應用,因為它們的特性在它們的工作范圍內更穩(wěn)定,并且被高度推薦。2、正確地選擇電容器和電感器的值會使電路更加穩(wěn)定,但是好的PCB設計仍然是避免高紋波甚至自振蕩的關鍵。3、通過添加PI濾波器,可以更好地保護MCU的更多紋
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電源電路 電路設計
- PART01屏蔽線的作用及使用方法屏蔽電纜屏蔽線是使用金屬網狀編織層把信號線包裹起來的傳輸線,編織層一般是紅銅或者鍍錫銅。屏蔽線是為減少外電磁場對電源或通信線路的影響,而專門采用的一種帶金屬編織物外殼的導線。這種屏蔽線也有防止線路向外輻射電磁能的作用。屏蔽層需要接地,外來的干擾信號可被該層導入大地。屏蔽電纜的屏蔽層主要由銅、鋁等非磁性材料制成,并且厚度很薄,遠小于使用頻率上金屬材料的集膚深度(所謂趨膚效應是指電流在導體截面的分布隨頻率的升高而趨于導體表面分布,頻率越高,趨膚深度越小,即頻率越高,電磁波的穿
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電路設計 屏蔽線
- 不少網友自己設計的產品碰到過下述情況:
1. 高溫情況下不工作了,查不出什么原因
2. 經常碰到一些莫名其炒的問題,查不出原因
3. 設備工作一段時間以后,突然失效不工作了。
類似這樣的問題,需要通過可靠性的設計方法避免,WCCA就是可靠性設計一個重要手段;什么是WCCAWCCA即最壞情況分析(Worst case circuit analysis)的硬件電路誤差分析的一種技術手段,用于電路的可靠性分析,用于評估電路器件的性能參數同時發(fā)生最壞情
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電路設計 項目
- 硬件電路設計流程系列--方案設計 (目錄)一、硬件電路設計流程系列-硬件電路設計規(guī)范二、硬件電路設計流程-方案設計(1) :主芯片選型三、硬件電路設計流程-方案設計(2) :芯片選購四、硬件電路設計流程-方案設計(3) :功耗分析與電源設計五、硬件電路設計流程-方案設計(4):設計一個合適的系統電源硬件電路設計規(guī)范1、 詳細理解設計需求,從需求中整理出電路功能模塊和性能指標要求;2、 根據功能和性能需求制定總體設計方案,對 CPU 進行選型,CPU 選型有以下幾點要求:a) 性價比高;b) 容易開發(fā):體現
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電路設計 項目
- 在學習電路設計的時候,不知道你是否有這樣的困擾:明明自己學了很多硬件電路理論,也做過了一些基礎操作實踐,但還是無法設計出自己理想的電路。歸根結底,我們缺少的是硬件電路設計的思路,以及項目實戰(zhàn)經驗。設計一款硬件電路,要熟悉元器件的基礎理論,比如元器件原理、選型及使用,學會繪制原理圖,并通過軟件完成PCB設計,熟練掌握工具的技巧使用,學會如何優(yōu)化及調試電路等。要如何完整地設計一套硬件電路設計,下面為大家分享幾點經驗:總體思路設計硬件電路,大的框架和架構要搞清楚,但要做到這一點還真不容易。有些大框架也許自己的老
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