
在精密電子電路中,運(yùn)算放大器(運(yùn)放)的輸出失調(diào)電壓(Output Offset Voltage, Uos)是一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題。當(dāng)輸入信號(hào)為零時(shí),輸出端仍存在非零電壓,導(dǎo)致信號(hào)中軸偏離0軸,造成豎向失真甚至飽和,尤其在弱信號(hào)放大電路中,這種失真會(huì)顯著制約增益性能。
嵌入式系統(tǒng)作為現(xiàn)代智能設(shè)備的核心,其可靠性直接關(guān)系到工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵領(lǐng)域的運(yùn)行安全。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),95%的嵌入式系統(tǒng)存在潛在安全缺陷,而硬件故障導(dǎo)致的系統(tǒng)異常占比高達(dá)40%。
在電子電路設(shè)計(jì)中,電源保護(hù)是保障系統(tǒng)可靠性的核心環(huán)節(jié),LTC4365作為一款集成過(guò)壓(OV)、欠壓(UV)及反向極性保護(hù)功能的專用控制器,憑借2.5V至34V的寬工作電壓范圍及-40V至60V的極端電壓耐受能力,廣泛應(yīng)用于各類(lèi)對(duì)電源穩(wěn)定性要求較高的場(chǎng)景。其過(guò)欠壓保護(hù)閾值通過(guò)外部電阻分壓網(wǎng)絡(luò)設(shè)定,這就引發(fā)了一個(gè)關(guān)鍵設(shè)計(jì)疑問(wèn):LTC4365的過(guò)欠壓設(shè)置電阻是否可以通過(guò)輸出電壓(VOUT)來(lái)改變?本文將從芯片工作機(jī)制、電阻設(shè)定原理、輸出電壓的影響路徑三個(gè)維度展開(kāi)分析,給出明確結(jié)論并提供工程實(shí)現(xiàn)參考。
在交流電路中,電流與電壓的相位關(guān)系是理解電能傳輸效率、設(shè)備性能和電網(wǎng)穩(wěn)定性的核心要素。這種關(guān)系表現(xiàn)為“超前”與“滯后”現(xiàn)象,其本質(zhì)是能量在電場(chǎng)與磁場(chǎng)之間動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換的結(jié)果。
這篇關(guān)于電源管理技巧的文章介紹了兩種電路,分別用于將正電壓轉(zhuǎn)換為負(fù)電壓和將負(fù)電壓轉(zhuǎn)換為正電壓。文章闡述了如何輕松修改降壓型穩(wěn)壓器電路,以將正電壓轉(zhuǎn)換為負(fù)電壓;并介紹了如何輕松修改升壓轉(zhuǎn)換器,以將負(fù)電壓轉(zhuǎn)換為正電壓。
在這篇文章中,小編將為大家?guī)?lái)電壓的相關(guān)報(bào)道,本文總共會(huì)介紹5種電壓。如果你對(duì)本文即將要講解的內(nèi)容存在一定興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
電壓跟隨器將是下述內(nèi)容的主要介紹對(duì)象,通過(guò)這篇文章,小編希望大家可以對(duì)它的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識(shí)和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。
在這篇文章中,小編將對(duì)電壓跟隨器的相關(guān)內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進(jìn)對(duì)它的了解程度,和小編一起來(lái)閱讀以下內(nèi)容吧。
一直以來(lái),電壓跟隨器都是大家的關(guān)注焦點(diǎn)之一。因此針對(duì)大家的興趣點(diǎn)所在,小編將為大家?guī)?lái)電壓跟隨器的相關(guān)介紹,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)看下文。
在下述的內(nèi)容中,小編將會(huì)對(duì)失調(diào)電壓的相關(guān)消息予以報(bào)道,如果失調(diào)電壓是您想要了解的焦點(diǎn)之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。
以下內(nèi)容中,小編將對(duì)電壓的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行著重介紹和闡述,希望本文能幫您增進(jìn)對(duì)電壓的了解,和小編一起來(lái)看看吧。
本文中,小編將對(duì)跨步電壓予以介紹,如果你想對(duì)它的詳細(xì)情況有所認(rèn)識(shí),或者想要增進(jìn)對(duì)它的了解程度,不妨請(qǐng)看以下內(nèi)容哦。
今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)?lái)電壓的有關(guān)報(bào)道,通過(guò)閱讀這篇文章,大家可以對(duì)它具備清晰的認(rèn)識(shí),主要內(nèi)容如下。
電壓將是下述內(nèi)容的主要介紹對(duì)象,通過(guò)這篇文章,小編希望大家可以對(duì)它的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識(shí)和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。
一直以來(lái),電壓都是大家的關(guān)注焦點(diǎn)之一。因此針對(duì)大家的興趣點(diǎn)所在,小編將為大家?guī)?lái)端電壓的相關(guān)介紹,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)看下文。
在日常用電中,我們常常聽(tīng)到"電壓超前電流"或"電壓滯后電流"這樣的專業(yè)表述。這背后隱藏著交流電路運(yùn)行的核心秘密,也是理解電能計(jì)量和電力系統(tǒng)優(yōu)化的關(guān)鍵。
電壓跟隨器的實(shí)用性遠(yuǎn)超理論設(shè)想。在音頻設(shè)備中,它能隔離不同模塊間的干擾;在傳感器接口電路中,可提升信號(hào)傳輸距離;在精密測(cè)量系統(tǒng)里,又能保證微小信號(hào)的完整性。這種看似簡(jiǎn)單的電路,實(shí)則是現(xiàn)代電子系統(tǒng)可靠運(yùn)行的隱形支柱。電壓跟隨器的實(shí)用性遠(yuǎn)超理論設(shè)想。在音頻設(shè)備中,它能隔離不同模塊間的干擾;在傳感器接口電路中,可提升信號(hào)傳輸距離;在精密測(cè)量系統(tǒng)里,又能保證微小信號(hào)的完整性。這種看似簡(jiǎn)單的電路,實(shí)則是現(xiàn)代電子系統(tǒng)可靠運(yùn)行的隱形支柱。
電壓跟隨器是一種電路,其輸出電壓跟隨輸入電壓的變化而變化。它被廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備中,尤其是在信號(hào)放大和控制電路中。
VCC/VDD:均泛指電路的正電源,區(qū)別主要在于歷史習(xí)慣(VCC多見(jiàn)于雙極型電路,VDD多見(jiàn)于MOS電路),現(xiàn)代電路中可能混用(例如部分CMOS芯片也標(biāo)注VCC)。VEE/VSS:均泛指電路的負(fù)電源或接地端(VEE多見(jiàn)于雙極型電路的負(fù)電源,VSS多見(jiàn)于MOS電路的接地)。
任何開(kāi)關(guān)電源都無(wú)法提供絕對(duì)精確的輸出。輸出電壓的調(diào)節(jié)精度會(huì)受到多種容差的影響。本文解釋了各種不精確性的來(lái)源,并說(shuō)明了如何確定總?cè)莶罘秶?/p>