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失調(diào)電壓與開(kāi)環(huán)增益到底有什么關(guān)聯(lián)?
失調(diào)電壓與開(kāi)環(huán)增益,它們是表親。理解這種“不完全”,可幫助你了解你運(yùn)算放大器電路的誤差。所有人都知道失調(diào)電壓,對(duì)吧?在圖 1a 所示最簡(jiǎn)單的 G=1 電路中,輸出電壓是運(yùn)算放大器的失調(diào)電壓。失調(diào)電壓被建模為與一個(gè)輸入端串聯(lián)的DC電壓。
2019-09-12
失調(diào)電壓 開(kāi)環(huán) 運(yùn)算放大器
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這是老電工才見(jiàn)過(guò)的短接制動(dòng)電路
今天要給給大家講的是一種不常見(jiàn)的制動(dòng)控制系統(tǒng),完全是另外一個(gè)概念,是沒(méi)有任何外力參與的制動(dòng)方式,短接制動(dòng)電路。
2019-09-11
短接制動(dòng)電路
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防護(hù)電路中的元器件
隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步,物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,電子產(chǎn)品的室外應(yīng)用場(chǎng)景,持續(xù)高增長(zhǎng),電子產(chǎn)品得到了極其廣泛的應(yīng)用,無(wú)論是公共事業(yè),還是商用或者民用, 已經(jīng)深入到各個(gè)領(lǐng)域,這也造成了產(chǎn)品功能的多樣化、應(yīng)用環(huán)境的復(fù)雜化。
2019-09-11
防護(hù)電路 元器件
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詳解場(chǎng)效應(yīng)管放大電路的直流偏置電路
晶體管構(gòu)成的放大器要做到不失真地將信號(hào)電壓放大,就必須保證晶體管的發(fā)射結(jié)正偏、集電結(jié)反偏。即應(yīng)該設(shè)置它的工作點(diǎn)。
2019-09-11
場(chǎng)效應(yīng)管 放大電路
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模擬電路8大概念,你爛熟于心了嗎?
在電子電路中,電源、放大、振蕩和調(diào)制電路被稱為模擬電子電路,因?yàn)樗鼈兗庸ず吞幚淼氖沁B續(xù)變化的模擬信號(hào)。
2019-09-10
模擬電路 放大器
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交流電路諧振現(xiàn)象的仿真實(shí)驗(yàn)
對(duì)于一個(gè)具有電阻、電感、電容的交流電路中,交流電源兩端的電壓一般不和它輸出的電流同相位,本文通過(guò)對(duì)仿真波形進(jìn)行分析。
2019-09-10
交流電路 諧振 仿真實(shí)驗(yàn)
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熱失控保護(hù)
熱失控對(duì)電子設(shè)備的威脅日益加劇,原因在于電子設(shè)備中越來(lái)越大的功率被壓縮于愈加緊湊的空間 當(dāng)中;傳統(tǒng)方法無(wú)法妥善應(yīng)對(duì)這種威脅。SMD溫度保險(xiǎn)絲提供了一種解決方案,可實(shí)現(xiàn)260°C回流 焊,又能在達(dá)到210°C時(shí)熔斷。
2019-09-09
熱失控保護(hù) 溫度保險(xiǎn)絲
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MOSFET Qrr—在追求能效時(shí),忽視這一參數(shù)是危險(xiǎn)的
在電流流經(jīng)MOSFET體二極管的應(yīng)用中,反向恢復(fù)電荷Qrr會(huì)引起一些重大的挑戰(zhàn),設(shè)計(jì)工程師需要仔細(xì)處理。在低功耗充電器和適配器產(chǎn)品應(yīng)用中,其開(kāi)關(guān)頻率高且負(fù)載電流一般小于5A,對(duì)I2R損耗的關(guān)注較少,設(shè)計(jì)工程師應(yīng)密切關(guān)注動(dòng)態(tài)損耗。選擇低Qrr MOSFET可以降低尖峰值,提高效率,降低EMI輻射。
2019-09-09
MOSFET EMI輻射
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一個(gè)變頻器如何讓一臺(tái)電機(jī)實(shí)現(xiàn)雙速和一臺(tái)正反轉(zhuǎn)?
變頻器一拖二控制兩個(gè)不同功能的電機(jī)肯定不行,因?yàn)樗挥幸唤M電源輸出,只能分別單獨(dú)來(lái)完成。也就是說(shuō)變頻器可以驅(qū)動(dòng)兩臺(tái)電機(jī)但只能運(yùn)行其中的一臺(tái),有什么辦法來(lái)實(shí)現(xiàn)呢?
2019-09-09
變頻器 電機(jī)
- 如何解決在開(kāi)關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
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