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被忽略的细节:理解MOSFET额定电压BVDSS

  •   看到这个主题,可能有些工程师会问:多少伏的功率MOSFET,耐压BVDSS不就是多少伏吗?这里面还有什么被忽略的内容?细节决定技术,今天研究功率MOSFET数据表中BVDSS所隐藏的一些有意思的细节,来理解这个参数所设定的含义。   数据表中漏源击穿电压BVDSS通常定义为漏电流为250uA时漏极到源极的电压,漏极到源极的漏电流表示为IDSS。数据表中标称BVDSS电压是在栅极和源极S短路、25℃的工作温度、漏极和源极不发生雪崩击穿时,所能施加的最大的额定电压,测试的电路如图1所示。关于雪崩击穿问题
  • 关键字: MOSFET  BVDSS  

ab类功放电路解析及ab类功放与d类功放的区别对比分析

  •   首先根据功放不同的放大类型可分为:Class A(A类也称甲类)、Class B(B类也称乙类)、Class AB(AB类也称甲乙类)、Class D(D类也称数字类)。这里我们主要讨论的是AB类功放器。   ab类功放原理   甲乙类功率放大器也称为AB类功率放大器(Class AB),它是兼容A类与B类功放的优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时,晶体管的正负通道都常开,这时功率有所损耗,但没有A类功放严重。当信号是正相时,负相通道在信号变强前还是常开的,但信号转强则负通道关闭。当信号是负相
  • 关键字: 功放电路  功率放大器  

开关电源的主要测试点

  •   调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。例如,测试点为PWM控制芯片的输出引脚时,可用示波器同时测量驱动脉冲的幅度和占空比这两个重要参数。   测试点的选择非常重要,测试点选择合理,既可以保证调试安全,又可以反映出开关电源的工作状态,能够简化调试过程。   开关电源的测试点选择        功率开关管的漏极电压波形     
  • 关键字: 开关电源  

电压跟随器电路图与比例放大器电路图区别

  •   电压跟随器电路图与比例放大器电路图区别 信号经过电阻R6到运放5脚输入,LM324的7脚输出。6脚接的2.5V。请分析这是个什么作用的电路! 首先,这个电路加入了正反馈环路,输出电压与输入电压不成比例,明显不是比例放大器。电压跟随器是电压1:1或说是1倍的比......   电压跟随器电路图与比例放大器电路图区别        信号经过电阻R6到运放5脚输入,LM324的7脚输出。6脚接的2.5V。请分析这是个什么作用的电路!   首先,这个电路加入了正反馈环路,输出电压与输入
  • 关键字: 电压跟随器  比例放大器  

软件PWM法具哪些优缺点

  •   软件PWM法具哪些优缺点 PWM软件法控制充电电流 本方法的基本思想就是利用单片机具有的PWM端口,在不改变PWM方波周期的前提下,通过软件的方法调整单片机的PWM控制寄存器来调整PWM的占空比,从而控制充电电流。本方法所要求的单片机必须具有ADC端口和PWM端口......   软件PWM法具哪些优缺点   PWM软件法控制充电电流   本方法的基本思想就是利用单片机具有的PWM端口,在不改变PWM方波周期的前提下,通过软件的方法调整单片机的PWM控制寄存器来调整PWM的占空比,从而控制充电电
  • 关键字: PWM  单片机  

电感是什么元件?电感元件的工作原理

  •   电感是什么元件?电感元件的工作原理   电感是将电流转变为磁场能的元件,电感值表示电流产生磁场的能力。相同电流下,将导线绕成多匝线圈,可以加大磁场,在线圈内部加入诸如铁芯等导磁材料,可大幅度加大磁场,因此,常见的电感都是内置铁芯的线圈。   电感:当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。我们把这种电流与线圈的相互作用关系称其为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利”(H)。也可利用此性质制成电感元件。   电感是导线内通过交流电
  • 关键字: 电感  

你真的了解光纤衰减器吗?

  •   光纤衰减器,也称衰减器,用于衰减因光纤长时间使用而导致的性能损失。通常情况下,光纤衰减器需要进行真机测试。虽然光纤衰减器可以模拟光纤长期的光损失,但却不能模拟因光纤长度而导致的分散。        简单地说,在光模块中,使用光纤衰减器可以降低误码率(BER)。为达到最佳的误码率,需要降低光功率,这就必须使用光纤衰减器。当发射器过于靠近光模块时,就会产生过高的功率。   光纤衰减器的工作原理是什么?   衰减器就像太阳镜,通过吸收多余的光能量,保护您的眼睛免受强光刺激。光纤衰减器
  • 关键字: 光纤衰减器  

庆科携手三芯片厂商,发布MOC物联网芯片

  •   10月10日,三国际主流芯片巨头Marvell、Cypress、Realtek(瑞昱)与物联网解决方案商上海庆科信息技术有限公司共同发布新一代物联网芯片MOC(MiCO ON CHIP),可谓芯片与第三方软件结合的解决方案系统级模组,有望加速物联网产品的研发与上市。   据悉,上海庆科作为一家专业物联网解决方案提供商,除了硬件方面研发高品质无线模组,在软件层面,MiCO操作系统(注:有专家认为更像framework)也是庆科的核心产品,它整合了硬件、物联网协议、安全、云端适配,得到了广大厂商和开发者
  • 关键字: 庆科  MOC  

卓越源于执着的创新

  •   2016年10月19-21日,2016上海国际电磁兼容暨微波展览会将登陆上海光大会展中心。罗德与施瓦茨公司(R&S公司)是全球最大的电磁兼容测试设备与系统的供应商,也是欧洲最大的电子仪器的供应商,凭借八十多年的射频微波行业与四十多年电磁兼容行业的技术创新和经验积累,将携全方位的解决方案参加此次展会,在本次展览会上全面展示其领先的电磁兼容测试产品、系统及技术。        上海国际电磁兼容暨微波展览会是电磁兼容技术及安规认证领域专业的国际盛会,每年在上海举行。自举办以来已在
  • 关键字: R&S  电磁兼容  

智原发表PowerSlash(TM)硅智财于联电55奈米超低功耗製程支援物联网应用开发

  •   联华电子今(12日)与ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技(Faraday Technology Corporation,TWSE:3035)共同发表智原科技于联电55奈米超低功耗製程(55ULP)的PowerSlash™基础IP方案。智原PowerSlash™与联电製程技术相互结合设计,为超低功耗的无线应用需求技术进行优化,满足无线物联网产品的电池长期寿命需求。   智原科技行销暨投资副总于德旬表示:「物联网应用建构过程中,效能往往受制于低功耗技术。而今透过联电55奈
  • 关键字: 联华电子  ASIC  

创新的开放架构SUB2r相机采用赛普拉斯可编程SuperSpeed USB解决方案,提升灵活性和高清视频传输性能

  •   赛普拉斯半导体公司今天宣布,初创公司SUB2r采用了赛普拉斯可编程SuperSpeed USB EZ-USB® FX3™控制器开发独特的开放架构相机平台。 SUB2r Alpha相机的第一代USB3.1接口采用FX3控制器,实现高达5Gbps的带宽,从而能够分别以30fps和60fps 的帧频传输无压缩的 4k和1080p高清视频。FX3控制器能够将相机内置双麦克风或外置麦克风捕获的音频与视频流相叠加;此外,其还支持通过USB或千兆以太网输出数据。   EZ-USB FX3是
  • 关键字: 赛普拉斯  SUB2r  

美国柏恩(Bourns)前进北京国际电力展展示创新电子组件解决方案

  •   全球知名电子组件制造供货商-美国柏恩(Bourns)将在北京国际电力展(EP China)现身,展期为11月2日至11月4日,地点位于北京国际展览中心8B馆的8B127展位。届时Bourns将展示各种创新的工业用电子组件解决方案,这次展览重点包括智能电网、RS 485端口保护应用等产品保护方案。   智能电网是未来能源架构的演进,涵盖能源供应者、电信基础设施以及信息技术,Bourns拥有多元的产品线,其中TBU®场效管触发器、大功率瞬态电压抑制器(PTVS)、浪涌保护器(SPD)等保护组件产
  • 关键字: Bourns  智能电网  

特殊化处理器助业者减轻摩尔定律失灵影响

  •   除了英特尔(Intel)少数财力雄厚的芯片厂商,有能力继续投入芯片的微缩之外,多数厂商都已无力负担不断攀升的成本。随着摩尔定律逐渐成为历史,这些芯片厂商开始转向神经网路、自驾车、与物联网发展所需的专门处理技术发展。   根据VentureBeat报导,芯片制造发展趋缓,让设计师不得不在架构方面寻求突破。分析师指出,特殊的芯片设计,能将每瓦性能提高10~100倍。以往只有通用型处理器的产量,能够回应业者投入芯片工厂的资金,而如今特殊化处理器的重要性也越来越受到重视。   由于影像识别崛起,视觉处理技
  • 关键字: 摩尔定律  芯片  

德国研究院发布新超级电容材料

  •   超级电容器(Supercapacitors)能快速充电的特性,可应用在全电动公车、电动车,甚至是穿戴式设备,相关材料的研究也持续进行,德国莱布尼兹新材料研究院(Leibniz Institute for New Materials,INM)发布新的超级电容材料,宣称可维持充电状态更久而不会自动放电。   传统电容采用以绝缘物质隔开、彼此相间的电板构造,超级电容则多半采用离子液态电解质材料,以便在更高电压下运作。莱布尼兹新材料研究院团队采用铁氰化钾与液态介质的混合式材料,其能量密度以重量计算为每公斤
  • 关键字: 超级电容  

人工智能正在持续进步 缺点不断暴露

  • 现在仍是人工智能革命的早期,该技术应用在从无人车到癌症治疗的各个领域,但我们现在只领悟到了皮毛。当它变得更先进、更通俗易懂的时候,它的副作用也会凸显。
  • 关键字: 人工智能  
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