在做LED測試時應(yīng)該會發(fā)現(xiàn)當以高頻電流驅(qū)動器,經(jīng)常會出現(xiàn)燒黑現(xiàn)象,最終導(dǎo)致死燈。具體表現(xiàn)在金線周圍膠體因持續(xù)高溫下硅膠碳化燒黑,這是由于高頻下阻抗遠高于直流阻抗,阻抗的升高使金線發(fā)熱更加嚴重使膠體燒黑,產(chǎn)
長期以來,高品質(zhì)音頻放大器的工作類別,只限于A類(甲類)和AB類 (甲乙類)。其原因在于過去只有電子管這樣的器件,B類(乙類)電子管放 大器產(chǎn)生的失真使它們甚至在公共廣播用時都難于被人們所接受。所有的自稱為高保真
無論何處,只要存在電流,就會產(chǎn)生電感。由驅(qū)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(qū)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
選擇ESD保護元件的方法
長期可靠性的問題,比如電子遷移(EM)失效機制,歷來屬于晶圓廠的處理范疇。但隨著納米設(shè)計中可靠性實現(xiàn)的愈加困難,對設(shè)計人員而言,不能再把問題扔給制造甩手不管了。設(shè)計領(lǐng)域也必須做出努力以獲得更具有魯棒性的
為了獲得充分的白光LED光束,曾經(jīng)開發(fā)大尺寸LED芯片,試圖以此方式達成預(yù)期目標。實際上在白光LED上施加的電功率持續(xù)超過1W以上時光束反而會下降,發(fā)光效率則相對降低20%~30%,提高白光LED的輸入功率和發(fā)光效率必須克
高采樣速率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常用在現(xiàn)代無線接收器設(shè)計中,以中頻(IF)采樣速率采集復(fù)數(shù)調(diào)制的信號。這類設(shè)計通常都選用基于CMOS開關(guān)電容的ADC,因為它們的低成本和低功耗特點很吸引人。但這類ADC采用一種直接連接到采
凡是傳感器接口電路都存在小信號處理問題,因為傳感器的輸出一般都是小信號,將其精確的放大到所需要的信號(如0~5V),并能達到所需要的技術(shù)指標,就必須注意到電路圖上未表示出來的某些問題,即抗干擾問題,在進一步
為了獲得充分的白光LED光束,曾經(jīng)開發(fā)大尺寸LED芯片,試圖以此方式達成預(yù)期目標。實際上在白光LED上施加的電功率持續(xù)超過1W以上時光束反而會下降,發(fā)光效率則相對降低20%~30%,提高白光LED的輸入功率和發(fā)光效率必須克
隔直電容通常串接在一個差分鏈路的每根數(shù)據(jù)線上,它有很多用途。例如,它可以轉(zhuǎn)換一個信號的平均直流偏置電平,以適合于不同電壓標準的邏輯器件。它可以保護發(fā)射器、接收器,使之免受因上電序列不良而出現(xiàn)破壞性過載
快速母線保護是帶制動特性的中阻抗型母線差動保護,其選擇元件是一個具有比率制動特性的中阻抗型電流差動繼電器,解決了電流互感器飽和引起母線差動保護在區(qū)外故障時的誤動問題。保護裝置是以電流瞬時值測量、比較為基
0 引言無線電通信是把能量以電磁場的方式從一個電路傳輸?shù)搅硪粋€電路。在進行電路設(shè)汁或無線電通信時,我們需要的是兩個電路之間的能量能夠按照一定的要求進行傳輸,否則將會在設(shè)備之間及設(shè)備的內(nèi)部產(chǎn)生電磁干擾。尤
電路功能與優(yōu)勢圖1所示電路是一個完整的模擬前端,它利用一個16位差分輸入PulSARADC對±10V工業(yè)級信號進行數(shù)字轉(zhuǎn)換。該電路僅利用兩個模擬器件,來提供一路具有高共模抑制(CMR)性能的高阻抗儀表放大器輸入、電
過去LED 業(yè)者為了獲得充分的白光LED 光束,曾經(jīng)開發(fā)大尺寸LED芯片 試圖借此方式達到預(yù)期目標。不過,實際上白光LED的施加電力持續(xù)超過1W以上時光束反而會下降,發(fā)光效率相對降低20~30%.換句話說,白光LED的亮度如果要
頻率在1MHz以下時,設(shè)備的物理尺寸和電纜長度相比于電磁波的波長通常都會太小或太短,與它們相關(guān)聯(lián)的雜散寄生阻抗會很高,發(fā)射大部分由差模電流和電壓引起,最大的發(fā)射問題由設(shè)備的AC電源電纜所造成。當差模處在這個
HDD中需精心設(shè)計的鏈路是位于前置放大器和讀/寫磁頭組件之間的互連。該互連是確保HDD以多倍Gb/s的速率讀寫大量數(shù)據(jù)關(guān)鍵組件,但是,諸如交調(diào)失真、過沖和下沖等影響常會降低互連的性能,本文簡要介紹如何利用時域反射
過去LED 業(yè)者為了獲得充分的白光LED 光束,曾經(jīng)開發(fā)大尺寸LED芯片 試圖借此方式達到預(yù)期目標。不過,實際上白光LED的施加電力持續(xù)超過1W以上時光束反而會下降,發(fā)光效率相對降低20~30%.換句話說,白光LED的亮度如果要
無源均流是并連兩個或多個電源或 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,以便它們可以近似平均地共享負載的一種方法。由于實現(xiàn)比較簡單,成本較低,而且可以與最新的低成本小型電源模塊配合使用,因此,這種方法深受歡迎。 盡管無源均流
1.故障電流限制技術(shù)概述故障電流限制技術(shù)是智能電網(wǎng)的另一項重要技術(shù)。一般情況下,配電網(wǎng)短路會產(chǎn)生很大的故障電流,除可能造成相關(guān)的配電設(shè)備因發(fā)熱、機械應(yīng)力損害外,還會引起母線電壓驟降,使同一母線供電的敏感
電子電路中,共阻抗干擾對電路的正常工作帶來很大影響。在PCB電路設(shè)計中,尤其在高頻電路的PCB設(shè)計中,必須防止地線的共阻抗所帶來的影響。通過對共阻抗干擾形式的分析,詳細介紹一點接地在電子電路中,特別是在高頻