帶有片上FET功率開關的廉價升壓穩(wěn)壓器很適合用于低壓升壓轉換器SEPIC(單端初級電感轉換器),以及反激式轉換器。對于較高的電壓,設計者一般會采用一種成本更高的方案,包括一個外接FET的控制器,或一個高壓升壓穩(wěn)壓器
LED提供了一種電子式顯示信息的簡單方法。雖然七段LED顯示器(排列成數(shù)字8的形式)很常見,但它卻不能顯示某些英文字母。5×7 LED點陣屏可顯示所有ASCII字符,以及各種圖形。本例中的電路給出了一種5×7 LED
摘要:低噪聲放大器是超寬帶接收機系統(tǒng)中最重要的模塊之一,設計了一種可應用于3.1~5.2 GHz頻段超寬帶可變增益低噪聲放大器。電路輸入級采用共柵結構實現(xiàn)超寬帶輸入匹配,并引入電流舵結構實現(xiàn)了放大器的可變增益
需要距離輻射源多遠才能使輻射信號不干擾系統(tǒng)呢?要想知道這個問題的答案,需要思考下面兩個問題:1)輻射源的輻射能量大??;2)系統(tǒng)的 EMI 保護電路性能如何。本文中,我們將首先討論第一個問題。呈輻射狀的電磁干擾
在圖中2.1中,TTL反相順的輸出驅動電路在HI和LO之間交替轉換,Q1或Q2交替處于導通狀態(tài),而不是兩者同時導通。這種電路配置有兩個激勵電路,一個把輸出電壓上拉到HI,而另外一個把輸出電壓下拉到LO,通常稱之為推拉輸
邏輯電路每一次跳變,都要消耗超過它正常靜態(tài)功耗之外的額外的額外功率。當以一個恒定速率循環(huán)時,動態(tài)功耗等于功耗=周期頻率*每個周期額外的功率動態(tài)功耗最常見的兩個起因是負載電容和疊加的偏置電流。圖2.2說明了驅
讓我們來驗證一個關于互感耦合的理論,即:如果其中一個環(huán)路反向,耦合的極性也反向。首先回到圖1.20中的測量裝置,把輸出電纜重新邊接到RB的另一端,然后把RB的左端接地。實際上類似于把R和RB之間感性耦合變壓器的引
圖1.20描述了互感的一種簡單測量方法。與“包圍電阻RB的磁力線被認為是穿過了電阻RB形成的回路。當我們提及電阻RB形成的回路時,設想一個起始于RB接地端的電流環(huán)。電流從這里通過RB進入同軸電纜探頭,通過同軸
無論在何處,只要存在兩個電流回路,就會有互感。一個回路的電流產(chǎn)生一個磁場,而該磁場會影響第二個回路。兩個回路相互作用,其相互作用的系數(shù)隨距離的增加快速地減小。兩個回路之間相互作用的系數(shù)稱為它們的互感,
互容的測量圖1.16描述了一個涉及互容耦合的情況。兩個1/4W的碳膜電阻的中心間距為0.1IN。安裝在0.063IN厚的環(huán)氧樹脂印刷電路板上。印刷電路板的焊接面是一個完整的地平面,元件面沒有覆銅。電阻牢固地插接在印刷電路
假設已知一個互容的值為CM,電路的上升時間為T,接收電路的阻抗為RB,我們可以按驅動波形VA的相對值來估算串擾。首先求出波形VA的單位時間電壓變化的最大值,其中△V為驅動波形的階躍幅度,TR是驅動波形的上升時間:
無論何處,只要存在兩個電路,就會有互容。一個電路的電壓產(chǎn)生電場,該電場會影響第二個電路。兩個電路之間的電場相互影響,其互相影響的系數(shù)隨距離的增加快速地減小。在兩個電路之間,電的相互作用系數(shù)稱為它們的互
在電感測試夾具中,預期的特征衰減時間TUR與測試裝置的開路上升時間T開路的比不是很大:這個低的比值意味著初始的階躍上升完成之前,測試波形已經(jīng)開始衰減。測量出的輸出波形不是簡單的指數(shù)形式,面是更復形。仔細觀
無論何處,只要存在電流,就會產(chǎn)生電感。由驅動電路提供的電流會產(chǎn)生一個磁場,能量被儲在磁場中。因為任何驅動電路都是一個功率有限的激勵源,電流總會在有限的時間內(nèi)建立一個穩(wěn)定狀態(tài)值。很快地建立或很快地衰減的
短脈沖光到達時,通常是呈現(xiàn)為某種對稱曲線,統(tǒng)計學上就像一個鐘形曲線。這個曲線的最前緣不能超過光速,但主體隆起部分,也就是脈沖的峰值,可以向前或向后傾斜,到達時會比通常的速度或快或慢。利用四波混頻,研究