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142022-09 常见问题解答

镜像恒流源电路分析介绍

在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动放大电路简直是一对绝配...

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132022-09 常见问题解答

运算放大器 | 用虚短虚断来排查导致电路异常的原因介绍

运算放大器是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,在电路设计中应用十分广泛。那么,如果电路异常,我们应该怎样排查是否是运算放大器损坏的原因呢?那就是运用运放的“虚短”...

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132022-09 常见问题解答

运算放大器的内部结构介绍

集成运算放大器(以后简称集成运放)是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。它的类型很多,电路也不一样,但结构具有共同之处,下图所示为集成运放的内部电路组成框图。图中输入级一般是由 BJT、JFET...

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132022-09 常见问题解答

运算放大器基本电路_运算放大器电路符号介绍

运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学...

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092022-09 常见问题解答

电子负载原理及测量误区介绍 | 壹芯微

想要提高 LED 电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事故。本篇文章主要讲...

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092022-09 常见问题解答

LED 照明电源中常见中次级恒流介绍 | 壹芯微

首先我们先来谈谈比较流行的 TL431 的几种恒流方式。单个 TL431 恒流电路如上图,即是利用单个 TL431 恒流的示意图。这种电路的原理非常简单,主要利用了 431 的 2.495V 的基准来做恒流,并且同样限制...

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092022-09 常见问题解答

LED接线方式的选择介绍 | 壹芯微

电路的接线方式决定了电路正常工作所需的电压和电流。下方两条电路使用了五个 160-1445-1-ND 2 LED。这是一个 2V 20mA LED。如您所见,操作每条电路所需的电压和电流之间存在显著差异。各并联元件具有相...

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082022-09 常见问题解答

(三)PCB设计:“电源加磁珠”介绍 | 壹芯微

承前:讨论滤波电容的位置与PDN阻抗的关系,提出“全局电容”与“局部电容”的概念。能看到当电容呈现“全局特性”的时候,电容的位置其实没有想象中那么重...

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082022-09 常见问题解答

(二)PCB设计:“电源加磁珠”介绍 | 壹芯微

承前:从去耦半径出发,通过去耦半径的计算,让大家直观的看到我们常见的电容的“有效范围”问题。本节:讨论滤波电容的位置与PDN阻抗的关系,提出“全局电容”与“局部...

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082022-09 常见问题解答

(一)PCB设计:“电源加磁珠”介绍 | 壹芯微

本节:从去耦半径出发,通过去耦半径的计算,让大家直观的看到我们常见的电容的“有效范围”问题。启后:讨论滤波电容的位置与PDN阻抗的关系,提出“全局电容”与“局部...

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072022-09 常见问题解答

基本DAC架构:分段DAC介绍 | 壹芯微

分段DAC当我们需要设计一个具有特定性能的DAC时,很可能没有任何一种架构是理想的。这种情况下,可以将两个或更多DAC组合成一个更高分辨率的DAC,以获得所需的性能。这些DAC可以是同一类型,也可以是不同类型,各DAC的...

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072022-09 常见问题解答

抑制LED灯具浪涌电流的方法介绍 | 壹芯微

LED 灯具的高浪涌电流现已成为照明行业的一个关注点,浪涌电流指的是在极短的一段时间内进入 LED 灯具的输入电流。在上电阶段灯具内的 LED 电源可被看做一个容性器件,下图显示了典型的浪涌电流在带有容性负载 230Va...

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072022-09 常见问题解答

电源正负极接反烧板的解决方法介绍 | 壹芯微

一般常用的有以下几种方法:01、二极管串联型防反接保护电路在正电源输入端串联一个正向二极管,充分利用二极管正向导通、反向截止的特性。正常情况下,二级管导通,电路板工作。当电源接反时,二极管截止,电源无法形成回路,电路板不...

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062022-09 常见问题解答

详解电源保护技术介绍 | 壹芯微

电源除了要能在发生负载和线路变化、系统瞬变,以及噪声等偏差的情况下提供稳定的DC (或AC)电压之外,还必须要保护自己免受临时和永久性故障(内部或外部)的影响,从而避免负载损坏。电源保护涉及很多方面,许多案例会将以下这些...

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062022-09 常见问题解答

开关模式电源电流:何处放置检测电阻介绍 | 壹芯微

电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。...

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062022-09 常见问题解答

开关模式电源电流检测基本知识介绍 | 壹芯微

电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了LTC3855同步开关模式降...

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052022-09 常见问题解答

测试直流电源中电子负载的四种使用方案介绍 | 壹芯微

电子负载最初是用于测试直流电源的专用产品。电子负载显示电源对各种负载条件的反应。电子负载中常见的FET开关和非电抗组件的使用避免了共振和不稳定性。DC随着越来越多的电子设备转换和存储能量,电子负载越来越受欢迎。它们可用于...

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052022-09 常见问题解答

单点接地 or 多点接地介绍 | 壹芯微

地的处理在电源完整性中起着至关重要的一环,低速电路中,大家对电源完整性和信号完整性不是很在意,但是在高速电路中,电源完整性(PI)和信号完整性(SI)虽说是两个不同概念,但却是相辅相成的关系,都很重要。本文主要聊一聊电子...

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052022-09 常见问题解答

如何提高隔离式电源的效率介绍 | 壹芯微

在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流的正激转换器。图1.正...

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022022-09 常见问题解答

MOS管的GS波形振荡怎么消除介绍 | 壹芯微

对于电源工程师来说,很多时候都在看波形,比如看输入波形、MOS开关波形、电流波形、输出二极管波形、芯片波形、MOS管的GS波形……接下来,咱们聊一下GS波形。我们测试MOS管GS波形时,有时会...

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