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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 電路設(shè)計(jì)

去耦電容,是“耦”了什么?非要“去”了?

  • “去耦” 中的 “耦” 原指耦合,在電路里,耦合表示兩個(gè)或多個(gè)電路部分之間存在相互影響、相互干擾的電氣連接關(guān)系。去耦電容名字里的 “去耦”,意在減少電路不同部分之間不必要的耦合干擾,具體原理如下:切斷高頻干擾傳導(dǎo)路徑:在電子電路系統(tǒng)中,不同的電路模塊、器件各自工作,由于共用電源線路,一個(gè)模塊產(chǎn)生的高頻噪聲很容易順著電源線 “串門”,干擾到其他正常工作的模塊,這就是一種耦合現(xiàn)象。去耦電容利用自身特性,為高頻信號(hào)提供一條低阻抗的旁路通道,讓高頻噪聲優(yōu)先通過電容流入地,而非沿著電源線亂竄,切斷了高頻干擾在電路各
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9 條 PCB Layout 要點(diǎn),高級(jí)工程師都知道,初級(jí)工程師可能 1 個(gè)不知道

  • 在集成電路應(yīng)用設(shè)計(jì)中,項(xiàng)目原理圖設(shè)計(jì)完成之后,就需要進(jìn)行PCB布板的設(shè)計(jì)。PCB設(shè)計(jì)是一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。設(shè)計(jì)結(jié)果的優(yōu)劣直接影響整個(gè)設(shè)計(jì)功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片電路設(shè)計(jì)調(diào)試成功中至關(guān)重要的一步。本次我們就來簡單講一講PCB Layout的設(shè)計(jì)要點(diǎn)。PCB Layout設(shè)計(jì)要點(diǎn)元器件封裝選擇電阻選擇: 所選電阻耐壓、最大功耗及溫度不能超出使用范圍。電容選擇: 選擇時(shí)也需要考慮所選電容的耐壓與最大有效電流。電感選擇: 所選電感有效值電流、峰值電流必須大于實(shí)
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一文搞懂PFC電源原理

  • 追求高品質(zhì)的電力供需,一直是全球各國所想要達(dá)到的目標(biāo)。然而,大量的興建電廠,并非解決問題的唯一途徑。一方面提高電力供給的能量,一方面提高電氣產(chǎn)品的功率因數(shù)(Power factor)或效率,才能有效解決問題。有很多電氣產(chǎn)品,因其內(nèi)部阻抗的特性,使得其功率因數(shù)非常低,為提高電氣產(chǎn)品的功率因數(shù), 必須在電源輸入端加裝功率因數(shù)修正電路(Power factor correction circuit)。但是加裝電路勢必增加制造成本,這些費(fèi)用到最后一定會(huì)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者,因此廠商在節(jié)省成本的考量之下,通常會(huì)以低價(jià)為重而
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開關(guān)電源為什么會(huì)產(chǎn)生傳導(dǎo)發(fā)射

  • 開關(guān)電源相較于傳統(tǒng)的線性電源,具有工作效率高,體積小的優(yōu)點(diǎn),因此獲得了廣泛的應(yīng)用。但是由于其內(nèi)部開關(guān)管不停的通斷,產(chǎn)生了大的du/dt,因此開關(guān)電源是產(chǎn)生傳導(dǎo)發(fā)射的一個(gè)主要噪聲源,并且由于與電源線直接連接,其產(chǎn)生測噪聲非常容易直接傳導(dǎo)耦合到電源線上造成的電源線傳導(dǎo)發(fā)射超標(biāo)。下圖為開關(guān)電源的原理圖:圖 開關(guān)電源原理圖接下來我們逐個(gè)分析開關(guān)電源引起傳導(dǎo)發(fā)射的機(jī)理。開關(guān)電源的AC轉(zhuǎn)DC部分是引起CE101(25Hz-10kHz)諧波發(fā)射的主要原因,我們在分析該部分時(shí),將后面的部分等效為一個(gè)負(fù)載,因?yàn)楹竺娌糠蛛娐?/li>
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最強(qiáng)干貨!一文帶你了解PWM技術(shù)

  • PWM有著非常廣泛的應(yīng)用,比如直流電機(jī)的無極調(diào)速,開關(guān)電源、逆變器等等,個(gè)人認(rèn)為,要充分理解或掌握模擬電路、且有所突破,很有必要吃透這三個(gè)知識(shí)點(diǎn):PWM電感紋波PWM是一種技術(shù)手段,PWM波是在這種技術(shù)手段控制下的脈沖波,如果你不理解是把握不住PWM波的!如下圖所示,這種比喻很形象也很恰當(dāng),希望對(duì)學(xué)習(xí)的朋友有所幫助與啟發(fā)。PWM全稱Pulse Width Modulation:脈沖寬度調(diào)制(簡稱脈寬調(diào)制,通俗的講就是調(diào)節(jié)脈沖的寬度),是電子電力應(yīng)用中非常重要的一種控制技術(shù),在理解TA之前我們先來了解幾個(gè)概
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多相Buck電路

  • 什么是多相Buck電源?多相電源控制器是一種通過同時(shí)控制多個(gè)電源相位的設(shè)備,以提供穩(wěn)定的電力供應(yīng)。相位是指電源中的電流和電壓波形。多相控制器的設(shè)計(jì)旨在最大程度地減小電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的紋波,并提高整體能效。它通常包含一系列的功率級(jí)聯(lián),每個(gè)級(jí)聯(lián)都負(fù)責(zé)管理電源的一個(gè)相位。關(guān)鍵特性與優(yōu)勢:穩(wěn)定性與性能提升: 多相電源控制器通過同時(shí)管理多個(gè)電源相位,能夠在電源需求劇烈變化時(shí)提供更加平穩(wěn)和可靠的電力輸出。這有助于保持系統(tǒng)的穩(wěn)定性,提升整體性能。能效優(yōu)化: 通過分散負(fù)載,多相電源控制器能夠有效減小功率損
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超強(qiáng)總結(jié):25個(gè)運(yùn)放參數(shù)詳解(收藏)

  • 1、輸入偏置電流和輸入失調(diào)電流一般運(yùn)放的datasheet中會(huì)列出眾多的運(yùn)放參數(shù),有些易于理解,我們常關(guān)注,有些可能會(huì)被忽略了。在接下來的一些主題里,將對(duì)每一個(gè)參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)的說明和分析。力求在原理和對(duì)應(yīng)用的影響上把運(yùn)放參數(shù)闡述清楚。由于本人的水平有限,寫的博文中難免有些疏漏,希望大家批評(píng)指正。第一節(jié)要說明的是運(yùn)放的輸入偏置電流Ib和輸入失調(diào)電流Ios .眾說周知,理想運(yùn)放是沒有輸入偏置電流Ib和輸入失調(diào)電流Ios .的。但每一顆實(shí)際運(yùn)放都會(huì)有輸入偏置電流Ib和輸入失調(diào)電流Ios .我們可以用下圖中的模型來
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PCB走線角度為90度到底行不行?

  • 現(xiàn)在但凡打開SoC原廠的pcb Layout Guide,都會(huì)提及到高速信號(hào)的走線的拐角角度問題,都會(huì)說高速信號(hào)不要以直角走線,要以45度角走線,并且會(huì)說走圓弧會(huì)比45度拐角更好。事實(shí)是不是這樣?PCB走線角度該怎樣設(shè)置,是走45度好還是走圓弧好?90度直角走線到底行不行?大家開始糾結(jié)于pcb走線的拐角角度,也就是近十幾二十年的事情。上世紀(jì)九十年代初,PC界的霸主Intel主導(dǎo)定制了PCI總線技術(shù)。(很感謝Intel發(fā)布了PCI接口,正是有了PCI總線接口的帶寬提升,包括后來的AGP總線接口,才誕生了像
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什么是運(yùn)放的軌至軌特性?

  • 跟隨器電路:前級(jí)采樣電阻上的采樣電壓 VI_AMP_IN 經(jīng) U6 的跟隨作用 VI_AMP_OUT 送至 ADC 進(jìn)行A/D 轉(zhuǎn)換。U6 在此處的作用:減輕“負(fù)載效應(yīng)”提高采集精度。D3,D4 為運(yùn)放的輸入保護(hù)二極管,當(dāng)輸入異常電壓比電源電壓還要高 VF(二極管正向?qū)▔航担┗蛘弑鹊仉娢坏?VF時(shí),二極管將會(huì)導(dǎo)通鉗位。1、LMV831 的主要特性其一,該運(yùn)放輸入誤差電壓 VOS最大為 1mV,有利于提高整體精度;其二,由于采用 CMOS 工藝,輸入偏置電流低至 0.1pA,故不需要在消除偏置電壓上花費(fèi)額
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【干貨】二極管限幅電路理論分析,工作原理+作用,幾分鐘搞定

  • 今天給大家分享的是限幅電路。一、限幅是什么意思?限幅也就是,將電壓限制在某個(gè)范圍內(nèi),去除交流信號(hào)的一部分但不會(huì)對(duì)波形的剩余部分造成影響。通常來說,限幅電路主要是由二極管構(gòu)成,波形的形狀取決于電路的配置和設(shè)計(jì)。二、限幅電路工作原理基于二極管的限幅電路分為2種:串聯(lián)二極管限幅電路并聯(lián)二極管限幅電路三、串聯(lián)二極管限幅電路在串聯(lián)限幅電路中,二極管與輸出串聯(lián)。當(dāng)二極管正向偏置時(shí)導(dǎo)通時(shí),輸入信號(hào)在輸出端。相反,當(dāng)二極管反向偏置/阻斷時(shí),串聯(lián)限幅電路會(huì)傳遞輸入信號(hào)。分為正/負(fù)限幅電路。1、正限幅電路串聯(lián)正限幅去除波形的
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9 種電子電路保護(hù)電路介紹,工作原理+電路圖,幾分鐘快速搞定

  • 今天給大家分享的是:9 種電子電路保護(hù)電路所有電子設(shè)備都需要保護(hù)電路。保護(hù)電路顧名思義就是用于保護(hù)電源免于被迫提供大的電流而導(dǎo)致過載或短路?;蛘弑Wo(hù)所連接的電路免受電源反向連接或超過電路設(shè)計(jì)電壓的電壓影響。一、過壓保護(hù)電路1、撬棒電路如下所示。正常使用時(shí),12V電源通過反向保護(hù)二極管和保險(xiǎn)絲連接至輸出。穩(wěn)壓二極管會(huì)稍微高一點(diǎn),下圖選擇的是15V。當(dāng)輸入電壓達(dá)到15V時(shí),齊納二極管導(dǎo)通,在R2上建立電壓。當(dāng)達(dá)到SCR 的觸發(fā)電壓(小于1V)時(shí),SCR會(huì)觸發(fā),在輸入端產(chǎn)生短路,從而導(dǎo)致保險(xiǎn)絲熔斷。C1 確保開
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開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有哪幾種?怎么選擇?看這一文,12種結(jié)構(gòu)總結(jié)

  • 今天給大家分享的是:12 種開關(guān)模式電源拓?fù)洌娐穲D+計(jì)算公式+應(yīng)用)一、12 種開關(guān)模式電源拓?fù)淇偨Y(jié)話不多說,直接上圖,這里分為非隔離式和隔離式兩種:非隔離式拓?fù)淇偨Y(jié)隔離式拓?fù)淇偨Y(jié)下面是關(guān)于如何選擇開關(guān)模式電源拓?fù)涞暮唵慰偨Y(jié):如何選擇開關(guān)模式電源拓?fù)淇偨Y(jié)下面詳細(xì)介紹每個(gè)開關(guān)模式電源拓?fù)?。二、Buck1、BuckBUCK是最簡單最常見的拓?fù)渲唬浅_m合作為用于降壓的DC-DC轉(zhuǎn)換器。不僅可以實(shí)現(xiàn)高效率,也可以達(dá)到高功率。BUCK轉(zhuǎn)換器的缺點(diǎn)是輸入電流始終不連續(xù),從而導(dǎo)致高EMI。不過EMI問題可以通過片
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PCB設(shè)計(jì)抗干擾有哪些方法?

  • 現(xiàn)在高速高密電路中,串?dāng)_問題越來越嚴(yán)重。對(duì)于電路的抗干擾性能設(shè)計(jì),也是很多工程師很頭痛的問題,這也是一個(gè)非常復(fù)雜的技術(shù)問題。對(duì)于PCB設(shè)計(jì)而言,主要做好以下幾點(diǎn),即可以在很大程度上減少信號(hào)受到的干擾。1. 增大布線空間距離設(shè)計(jì)意義:增大信號(hào)之間的間距可以減少電磁場耦合,降低串?dāng)_(Crosstalk)效應(yīng)。在高密度設(shè)計(jì)中,雖然空間有限,但關(guān)鍵信號(hào)(如時(shí)鐘線、高速總線)應(yīng)盡量優(yōu)先分配較大的間距。補(bǔ)充建議:對(duì)于高速差分對(duì),如LVDS、USB、HDMI等,差分對(duì)之間的距離應(yīng)遠(yuǎn)大于差分對(duì)內(nèi)部的線間距(常用3W規(guī)則)
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抄板過程大曝光

  • 抄板,就是在已經(jīng)有電子產(chǎn)品和電路板實(shí)物的前提下,利用反向技術(shù)手段對(duì)電路板進(jìn)行逆向解析,將原有產(chǎn)品的文件、物料清單、原理圖等技術(shù)文件進(jìn)行1:1的還原操作,然后再利用這些技術(shù)文件和生產(chǎn)文件進(jìn)行制板、元件焊接、電路板調(diào)試,完成原電路樣板的整個(gè)復(fù)制。PCB抄板主要有以下步驟:一、拿一塊PCB板,首先需要在紙上記錄好所有元?dú)饧男吞?hào),參數(shù)以及位置,尤其是二極管、三級(jí)管的方向,IC缺口的方向。用數(shù)碼相機(jī)拍兩張?jiān)骷恢玫恼掌?。二、拆掉所有元件,要將PAD孔里的錫去掉。用酒精將板子擦洗干凈,然后放入掃描儀,在掃描儀掃描
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電路設(shè)計(jì)介紹

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