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詳述晶振停振的原因及方法
如今的電子科技時(shí)代,我們已離不開(kāi)生活中的智能產(chǎn)品,尤其是手機(jī),在這個(gè)移動(dòng)支付的快節(jié)奏城市,也許你可以試試一天沒(méi)有手機(jī)的生活,恐怕會(huì)有諸多不便。而手機(jī)卻依賴(lài)它,一顆比米粒還要小的晶振,決定了整塊電路板的“生死”。
2019-05-27
晶振 智能產(chǎn)品 移動(dòng)支付
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你真的理解了運(yùn)放的電壓追隨電路嗎?
運(yùn)放的電壓追隨電路,如圖1所示,利用虛短、虛斷,一眼看上去簡(jiǎn)單明了,沒(méi)有什么太多內(nèi)容需要注意,那你可能就大錯(cuò)特錯(cuò)了。理解好運(yùn)放的電壓追隨電路,對(duì)于理解運(yùn)放同相、反相、差分、以及各種各樣的運(yùn)放的電路,都有很大的幫助。
2019-05-22
運(yùn)放 電壓追隨電路
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使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率
LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡(jiǎn)單、高效的優(yōu)點(diǎn)而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其諧振操作可實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍的軟開(kāi)關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計(jì)的理想選擇。此外,LLC轉(zhuǎn)換器采用電容濾波器,無(wú)需輸出濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此...
2019-05-22
UCC24624 同步整流器 控制器 LLC諧振轉(zhuǎn)換器 效率
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新玩法解鎖!全差分輸出還能這么實(shí)現(xiàn)?
隨著對(duì)精度要求的不斷提高,全差分信號(hào)鏈組件因出色的性能脫穎而出,這類(lèi)組件的一個(gè)主要優(yōu)點(diǎn)是可通過(guò)信號(hào)路由拾取噪聲抑制。由于輸出會(huì)拾取這種噪聲,輸出經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)誤差并因而在信號(hào)鏈中進(jìn)一步衰減。
2019-05-17
全差分輸出 噪聲
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是什么決定晶振的頻率
我們只知道晶振是一種頻率元器件,而對(duì)于晶振有分基頻晶振和泛音晶振的人可能少之又少。那么什么是基頻晶振,什么又是泛音晶振了,兩種在電路中的使用有什么區(qū)別了。
2019-05-17
晶振 頻率
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考驗(yàn)開(kāi)關(guān)電源性能的“7個(gè)”概念
開(kāi)關(guān)電源的輸出并不是真正恒定的,輸出存在著周期性的抖動(dòng),這些抖動(dòng)看上去就和水紋一樣,稱(chēng)為紋波。紋波可以是電壓或電流紋波。
2019-05-13
開(kāi)關(guān)電源 電流紋波 噪聲
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簡(jiǎn)述輸入濾波器的簡(jiǎn)單設(shè)計(jì)
所有作為開(kāi)關(guān)模式電源的電源轉(zhuǎn)換器都會(huì)引起干擾。這種干擾主要是由開(kāi)關(guān)頻率和開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換的高頻率引起的。在開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器環(huán)境中,有三條干擾傳輸路徑:輻射發(fā)射、以及開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器輸出側(cè)和輸入側(cè)上的傳導(dǎo)發(fā)射。
2019-05-10
輸入濾波器 電源轉(zhuǎn)換器 干擾
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詳述壓電聲音元件的發(fā)聲機(jī)理
壓電聲音元件一定需要放入壓電振動(dòng)板。這是由已形成電極的壓電陶瓷與黃銅、鎳等金屬板粘合而成的簡(jiǎn)單構(gòu)造。
2019-05-09
壓電擴(kuò)音器 發(fā)聲機(jī)理 壓電聲音元件
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對(duì)濾波器的深度解析
濾波器是射頻系統(tǒng)中必不可少的關(guān)鍵部件之一,主要是用來(lái)作頻率選擇----讓需要的頻率信號(hào)通過(guò)而反射不需要的干擾頻率信號(hào)。
2019-05-07
濾波器 接收機(jī) 發(fā)射機(jī)前端
- 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?
- 多通道同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的死區(qū)時(shí)間納米級(jí)調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
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