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电源电路

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  • Rohde & Schwarz新一代电源

    现在的电源众多,为我们的电子产品打来各种便利。全球电子元器件与开发服务分销商e络盟宣布新增Rohde & Schwarz NGP800系列电源。新一代NGP800系列包括 5 个功率为400W和800W的2通道和4通道型号,适用于工作台和自动测试系统。其市场领先的连接性、安全性、功能性与灵活性可为设计与测试工程师提供更大支持。

  • Qorvo PAC5527可编程电源

    现在的电源越来越多,那么就需要选择符合自己的电源管理器,专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Qorvo的PAC5527 48 V 电源应用控制器® (PAC)。

  • PCB中各组件之间如何连线?

    大家都知道PCB,那么它的布线都了解吗?PCB布线可谓是每位电子工程师的基础课程,但是往往大家都只注重布线,而忽略了PCB中各组件之间的接线安排方式,今天就跟着小编好好学习一下吧!6个要点,不要错过哦~

  • PCB抄板技巧

    现在很多电路都是相同的,就可以抄板,电路板抄板并不难,难度在于复制。今天笔者就给大家讲一下反推步骤,学会了你就可以轻松掌握PCB抄板啦!其实很多人对于PCB抄板不了解,有些人认为PCB抄板就是山寨,就是模仿的意思,但是PCB抄板绝对不是模仿,PCB抄板的目的是为了学习国外最新的电子电路设计技术,然后吸收优秀的设计方案,再用来开发设计更优秀的产品。

  • 开关电源测试法则

    现在的开关电源众多,那么应该如何测试呢?本文主要讲了开关电源测试九大法则:反复短路测试、反复开关机测试、输入低电压循环测试、输入电压跌落及输出动态负载、高压空载、低压限流态运行试验、电源特殊波形试验有源PFC性能测试及操作电压测试。

  • 开关电源常犯故障检修方法

    电子产品的正常运转离不开电源,首先,开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。

  • 4-20mA电流源的电流判定

    相信大家对4~20mA的电流源并不陌生,有人告诉我他有一个4~20mA的电流源。他想判断电流是否超出范围,或者电线是否已断掉!但是没有人知道该如何检测这一点。如果你想接受一项艰巨挑战的话,只需要告诉我,这是一个模拟功能,而且没人知道该如何来进行检测。因此我开始设想,如何才能判断4.0mA电流是否下降到了3.70mA或更低呢?要是我们能够断定这一点该多好,那样就能够说明这是一个非法的状态。

  • 半导体空穴导电工作原理

    现在的科学技术的不断发展,带动了半导体事业的不断革新。我们熟悉的半导体材料,常用的是P、N类型的,硅(SI)中掺杂元素硼(B),因为B三价,相对于SI的4价来说,缺少一颗电子,把这个缺失的部分叫做空穴,这类掺杂B的叫P型材料。对应的,掺杂了元素磷(P),因为磷5价,相对于Si的4价来说,多出一颗电子,这颗电子孤零零的多出来,成为了自由电子,这类掺杂P的叫N型材料。

  • PCB电路板散热方法

    现在的电路越来越多,但是有一个关键问题很重要,那就是散热,对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。

    电路图
    2020-03-26
  • TVS管性能及选型技巧

    大家都知道电路,那么知道什么是TVS瞬态电压抑制器吗?TVS瞬态电压抑制器。当两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以 10 的负 12 次方秒量级的速度,将两极间的高阻抗变为低阻抗,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件。在浪涌电压作用下,TVS 两极间的电压由额定反向关断电压 VWM 上升到击穿电压 VBR,而被击穿,随着击穿电流的出现,流过 TVS 的电流将达到峰值脉冲电流 IPP,同时在其两端的电压被钳位到预定的最大钳位电压 VC 以下,其后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS 两极间的电压也不断下降,最后恢复到初态;TVS 管有单向与双向之分,单向 TVS 管的特性与稳压二极管相似,双向 TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联。

  • 电源如何选型?

    电子产品离不开电源,下载的电源种类繁多,为我们的生活带来便利,电源是将其它形式的能转换成电能的装置。电源自“磁生电”原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。常见的电源是干电池(直流电)与家用的110V-220V 交流电源。

  • 运放输出不稳定的可能影响因素

    现在的电子产品离不开电路的支撑。在大多数集成运放的应用场合中,集成运放输出不稳定的问题一直都在困扰着很多电子工程师,在集成运放的应用中,经过都经过相位补偿的集成运放在大多数应用场合是能满足要求的。但在应用时,有时还会出现自激,其实主要是由于以下6个原因导致的。

  • 扇出型封装技术难题

    现在的技术的发展也推动着封装技术的不断发展。先进封装技术已进入大量移动应用市场,但亟需更高端的设备和更低成本的工艺制程。更高密度的扇出型封装正朝着具有更精细布线层的复杂结构发展,所有这些都需要更强大的光刻设备和其它制造设备。

  • 什么是Boost升压电路?

    相信很多人都接触过电路,那么你知道什么是升压电路吗?对于没有电学基础的外行人来说,Buck、Boost电路能够将电压变来变去,显得十分神奇。而最让人觉得神奇的还是Boost电路能够起到升压的效果。想要了解它是如何实现的吗?

  • PCB布线之后的后续

    PCB布局布线结束就算完事了吗?事实可能不是这样的,很多初学者也包括一些有经验的工程师,由于时间紧或者不耐烦亦或者过于自信,往往草草了事,忽略了后期检查。结果出现了一些很基本的BUG,比如线宽不够,元件标号丝印压在过孔上,插座靠得太近,信号出现环路等等。从而导致电气问题或者工艺问题,严重的要重新打板,造成浪费。所以,当一块PCB完成了布局布线之后,很重要的一个步骤就是后期检查。