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電路設(shè)計 文章 最新資訊

基于ARM920T的IDE硬盤接口電路設(shè)計

  • 基于ARM920T的IDE硬盤接口電路設(shè)計,1 引言20世紀90年代后期,嵌入式系統(tǒng)在工業(yè)控制、遠程監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集等領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛,人們對嵌入式系統(tǒng)的存儲容量也提出了較高的要求。因此研制適用于嵌入式系統(tǒng)的大容量、高速率、高可靠性的數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)變得
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基于LNK564DN的反激式電源電路設(shè)計

  • 圖1所示的隔離反激式電源是圍繞著LinkSwitch-LP產(chǎn)品系列的LNK564DN(U1)而設(shè)計。在90-265 VAC的通用輸入電壓范圍內(nèi)輸出可達5 V/350 mA(1.75 W)。二極管D1和D2對交流輸入電壓半波整流。存儲電容(C1)和L1衰減傳導(dǎo)EMI。電
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串行12位ADC與計算機之間的接口電路設(shè)計

  • 串行12位ADC與計算機之間的接口電路設(shè)計,近幾年來,IC制造商設(shè)計了實現(xiàn)接口的各種方法,并且特別重視減少IC接口I/O引腳的數(shù)量。MAX187就是這樣一個器件,它是一個12位模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。你可以利用串行數(shù)據(jù)通信技術(shù)產(chǎn)生與該ADC的一個接口。MAX187的模/數(shù)轉(zhuǎn)
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MOSFET驅(qū)動電路設(shè)計及應(yīng)用

  • 下面是我對MOSFET及MOSFET驅(qū)動電路基礎(chǔ)的一點總結(jié),其中參考了一些資料,非全部原創(chuàng)。包括MOS管的介紹,特性,驅(qū)動以及應(yīng)用電路?!≡谑褂肕OS管設(shè)計開關(guān)電源或者馬達驅(qū)動電路的時候,大部分人都會考慮MOS的導(dǎo)通電阻,
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B0505LM-1W應(yīng)用電路設(shè)計

  • MORNSUN新出品的B0505LM-1W系列產(chǎn)品可以更好地應(yīng)用在此方案中,這款隔離1000VDC的超小型、高可靠性的DC/DC轉(zhuǎn)換器,其輸入電壓為5V,輸出電壓為5V,功率為1W,圖1為該產(chǎn)品的一種典型應(yīng)用電路。由于實現(xiàn)輸入與輸出之間
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CH452應(yīng)用電路設(shè)計

  • 圖中,單片機U2通過CH452 驅(qū)動8 個共陰數(shù)碼管顯示,并同時掃描64 個按鍵。由于某些數(shù)碼管
    在較高工作電壓時存在反向漏電現(xiàn)象,容易被CH452 誤認為是某個按鍵一直按下,所以強烈建議使用二級管D1-D8 防止數(shù)碼管反向漏
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基于nrf401應(yīng)用的無線收發(fā)芯片電路設(shè)計

  • 在本設(shè)計中,無線射頻模塊采用挪威nordic公司推出的nrf401無線收發(fā)芯片。該芯片使用433mhz ism頻段,是真正的單片uhf無線收發(fā)一體芯片,他在一個20腳的芯片中包括了高頻發(fā)射、高頻接收、pll合成、fsk調(diào)制、fsk解調(diào)、多頻
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高精度單向電流檢測放大器電路設(shè)計

  • 檢流放大器在放大微弱的差分電壓的同時能夠抑制輸入共模電壓,該功能類似于傳統(tǒng)的差分放大器,但兩者有一個關(guān)鍵區(qū)別:對于檢流放大器而言,所允許的輸入共模電壓范圍可以超出電源電壓(VCC)。例如,當MAX4080檢流放大
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單片集成MEMS電容式壓力傳感器接口電路設(shè)計

  • 1 引 言單片集成是MEMS傳感器發(fā)展的一個趨勢,將傳感器結(jié)構(gòu)和接口電路集成在一塊芯片上,使它具備標準IC工藝批量制造、適合大規(guī)模生產(chǎn)的優(yōu)勢,在降低了生產(chǎn)成本的同時還減少了互連線尺寸,抑制了寄生效應(yīng),提高了電路
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12V至正負20V的轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計

  • 汽車12V至正負20V的轉(zhuǎn)換器電路 (音頻放大器電源電路)
    Bill Of Materials
    =================
    Design: 12V to 20V 100W DC-DC conv
    Doc. no.: 1
    Revision: 3
    Author: Jonathan Filippi
    Created: 29/04/05
    Modi
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CMOS電路IDDQ測試電路設(shè)計

  • 摘要:針對CMOS集成電路的故障檢測,提出了一種簡單的IDDQ靜態(tài)電流測試方法,并對測試電路進行了設(shè)計。所設(shè)計的IDDQ電流測試電路對CMOS被測電路進行檢測,通過觀察測試電路輸出的高低電平可知被測電路是否存在物理缺
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基于智能功率技術(shù)的熒光燈驅(qū)動電路設(shè)計

  • 編者按:在照明應(yīng)用電子變換器實現(xiàn)中,成本制約因素驅(qū)動著技術(shù)的選擇。除下文要介紹的創(chuàng)新的縱向智能功率(VIPower)解決方案外,市場上還存在另外兩種不同的經(jīng)典方法。
    第一種方法是基于IC器件,與若干個外部無源器
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無線話筒電路設(shè)計

  • 本文較詳盡地介紹了頗有代表性的幾款業(yè)余情況下容易制作成功的88~108MHz調(diào)頻廣播范圍內(nèi)的小功率發(fā)射電路,其中有簡易的單管發(fā)射電路,也有采用集成電路的立體聲發(fā)射電路。主要用于調(diào)頻無線耳機、電話無線錄音轉(zhuǎn)發(fā)、遙
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基于MAX1917的2.5V電源輸出的應(yīng)用電路設(shè)計

  • MAX1917實現(xiàn)2.5V電源輸出的應(yīng)用電路MAX1917最初設(shè)計用于雙數(shù)據(jù)速率(DDR)存儲器的電壓跟蹤端接。當基準電壓作用到REFIN時,為了避免較大的輸入浪涌電流,MAX1917經(jīng)過5級將輸出電感電流上升到預(yù)設(shè)的輸出電流門限。通過
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放大器電路設(shè)計中的常見問題解析

  • 我們經(jīng)常會應(yīng)用到放大器電路,因此,本文總結(jié)了再放大器電路應(yīng)用時可能會涉及到的一些問題,希望能夠幫助大家更好地使用和運用。 一、缺少直流偏置電流回路  最常見的應(yīng)用問題之一是在交流耦合運算放大器或
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電路設(shè)計介紹

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