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突破性能極限:新一代玻璃釉電容的技術(shù)演進
隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展及在制造領(lǐng)域的不斷滲透,智能制造被賦予了新的內(nèi)涵,進入到一個嶄新的發(fā)展階段。在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)條件下,智能制造不再局限于生產(chǎn)過程,而是擴展到企業(yè)以及其上下游的全鏈條活動,這個情況下智能制造的概念需要重新來表述。
2021-06-03
數(shù)字經(jīng)濟 智能制造
使用兩個JFET構(gòu)成直接耦合級聯(lián)放大,可以穩(wěn)定的工作在輸入和輸出都是電感負載的情況下,而不發(fā)生自激振蕩。本文通過測試 MPF102 構(gòu)成的直耦級聯(lián)放大電路,驗證了這種電路的穩(wěn)定性。對于環(huán)形磁芯,工字型磁芯,帶有屏蔽的中周變壓器以及表貼電感進行測試,驗證在環(huán)境磁芯,表貼電感都可以避免電路由...
直接耦合 級聯(lián)放大電路
對于很靠近的兩個色環(huán)電感之間的互感進行實驗測量。發(fā)現(xiàn)了大體他們之間的互感系數(shù)在0.3左右。但令人感到奇怪的是,無論兩個色環(huán)電感相互的極性如何,互感總是正的。具體現(xiàn)象見博文內(nèi)容,但其中的道理何在呢?
色環(huán)電感 互感量
工業(yè)、汽車與個人計算應(yīng)用中的電子系統(tǒng)愈發(fā)密集且互相連接。為了改善這類系統(tǒng)的尺寸和功能,因此在封裝各種不同電路時皆采取近封裝距離。有鑒于前述限制,降低電磁干擾(EMI)影響也逐漸成為重要的系統(tǒng)設(shè)計考慮。
EMI 標準 成因 緩解技術(shù)
高壓研發(fā)過程在各種應(yīng)用中提出了許多挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)是通過多年來在現(xiàn)場的觀察和與研發(fā)工程師的交談而呈現(xiàn)的。下面列出了一些:
高壓模塊 長期應(yīng)用
面包板連接如圖2所示。任意波形發(fā)生器W1的輸出連接至Q1的基極端子。示波器輸入1+(單端)也連接至W1輸出。集電極端子連接至正極(Vp)電源。發(fā)射極端子連接至2.2 kΩ負載電阻和示波器輸入2+(單端)。負載電阻的另一端連接至負極(Vn)電源。要測量輸入-輸出誤差,可以將2+連接至Q1的基極,2–連接至發(fā)射...
ADALM2000 發(fā)射極跟隨器
如何抑制來自開關(guān)電源的復(fù)雜的FM頻段傳導(dǎo)輻射?雖然EMI屏蔽和鐵氧體夾是較受歡迎的EMI解決方案,但它們價格昂貴、體積笨重,有時使用效果不理想。我們可以通過了解FM頻段EMI噪聲的來源,以及利用電路和PCB設(shè)計技術(shù)從源頭進行抑制,以降低這些噪聲。
抑制 FM頻段 EMI
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