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運(yùn)放的頻率特性等效電路
由于各級電路的電路形式以及增益不同,故等效的RC時(shí)間常數(shù)也不同。輸出級為電壓跟隨器形式。其增益最低,但帶寬最寬(即RC低通截止頻率最高)。即RC時(shí)間常數(shù)最小。
2022-09-28
運(yùn)放 等效電路
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如何將運(yùn)算放大器用作差分放大器查找電壓值的電壓差
運(yùn)算放大器最初是為模擬數(shù)學(xué)計(jì)算而開發(fā)的,從那時(shí)起,它們已被證明在許多設(shè)計(jì)應(yīng)用中都很有用。正如我的教授所說的那樣,運(yùn)算放大器是算術(shù)電壓計(jì)算器,它們可以使用求和放大器電路執(zhí)行兩個(gè)給定電壓值的加法,并使用差分放大器執(zhí)行兩個(gè)電壓值之間的差。除此之外,運(yùn)算放大器還通常用作反相放大器和同...
2022-09-27
運(yùn)算放大器 電壓差
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運(yùn)算放大器的偏置電流及消除偏置電流影響
偏置電流在運(yùn)放輸入端外部電阻后產(chǎn)生電壓會對使用者造成麻煩,產(chǎn)生系統(tǒng)誤差。比如對于一個(gè)同相單位增益緩沖電流,如果信號源電阻為 1MΩ,那么當(dāng) 時(shí),就會產(chǎn)生 10mV 的誤差,對于任何系統(tǒng)這個(gè)誤差都不能被忽略。
2022-09-27
運(yùn)算放大器 偏置電流
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什么是dV/dt失效
如下圖(2)所示,dV/dt失效是由于MOSFET關(guān)斷時(shí)流經(jīng)寄生電容Cds的瞬態(tài)充電電流流過基極電阻RB,導(dǎo)致寄生雙極晶體管的基極和發(fā)射極之間產(chǎn)生電位差VBE,使寄生雙極晶體管導(dǎo)通,引起短路并造成失效的現(xiàn)象。通常,dV/dt越大(越陡),VBE的電位差就越大,寄生雙極晶體管越容易導(dǎo)通,從而越容易發(fā)生失效...
2022-09-22
dV/dt失效 MOSFET
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什么是雪崩失效
當(dāng)向MOSFET施加高于絕對最大額定值BVDSS的電壓時(shí),就會發(fā)生擊穿。當(dāng)施加高于BVDSS的高電場時(shí),自由電子被加速并帶有很大的能量。這會導(dǎo)致碰撞電離,從而產(chǎn)生電子-空穴對。這種電子-空穴對呈雪崩式增加的現(xiàn)象稱為“雪崩擊穿”。在這種雪崩擊穿期間,與 MOSFET內(nèi)部二極管電流呈反方向流動的電流稱為“雪...
2022-09-22
MOSFET 失效機(jī)理 雪崩擊穿
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[技術(shù)淺談] 認(rèn)識三端保險(xiǎn)絲
三端保險(xiǎn)絲是芯片式表貼安裝產(chǎn)品,通常用于鋰離子電池組作為二次保護(hù),使其在遭受過流與過壓風(fēng)險(xiǎn)時(shí)能夠及時(shí)動作,有效減少鋰離子電池因?yàn)檫^充、過放以及短路等故障導(dǎo)致的起火爆炸等情況,讓電路與器件損壞控制在盡量小的區(qū)域。
2022-09-21
三端保險(xiǎn)絲 Littelfuse
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如何加強(qiáng)對Type-C數(shù)據(jù)線的充電保護(hù)?
USB Type-C(USB-C)電纜和連接器規(guī)范極大地簡化了實(shí)現(xiàn)互連和為數(shù)碼相機(jī)和超薄平板電腦等電子產(chǎn)品供電的方式(圖1)。該規(guī)范支持高達(dá)15W的USB-C充電應(yīng)用,而USB-C功率傳輸(PD)將充電能力擴(kuò)展至100W,包括各種可互換充電的設(shè)備。USB Type-C在系統(tǒng)保護(hù)方面帶來了新的挑戰(zhàn)。新連接器的間距比USB Micr...
2022-09-19
Type-C 數(shù)據(jù)線 充電保護(hù)
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揭秘SMD保險(xiǎn)絲:尺寸雖然小,功能不打折,它們是如何做到的?
熱保險(xiǎn)絲是最古老的電路保護(hù)裝置,目前仍在廣泛使用。人們已熟知這種產(chǎn)品,它可靠、一致、符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。然而,隨著最終產(chǎn)品的復(fù)雜性增加、尺寸縮小,設(shè)計(jì)人員需要為用戶可更換的保險(xiǎn)絲和保險(xiǎn)絲座找到一種替代產(chǎn)品,以減少外形尺寸,簡化裝配,提高堅(jiān)固性并進(jìn)一步增加安全性。
2022-09-16
SMD 保險(xiǎn)絲 DigiKey
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電源噪聲對高速DAC相位噪聲影響有多大?如何消除它?
在所有器件特性中,噪聲可能是一個(gè)特別具有挑戰(zhàn)性、難以掌握的設(shè)計(jì)課題。本文主要介紹電源噪聲對于高速DAC相位噪聲的影響。
2022-09-16
電源噪聲 高速DAC 相位噪聲
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