在电子设备的供电系统中,开关电源因其高效、稳定的特点而被广泛应用。而在开关电源的设计中,输入端串联电阻的选取与配置往往是一个容易被忽视但又极其重要的环节。
在电子电路设计中,MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)作为一种关键的电压控制型器件,广泛应用于各类电子设备中。MOS管的性能稳定性和可靠性对整体电路的性能有着至关重要的影响。其中,GS端(栅极-源极)和G端(栅极)串联电阻的设计,是实现这些目标的重要手段之一。本文将深入探讨MOS管GS端与G端串联电阻的作用、设计原则及其在电路中的具体应用。
使用肖特基整流器、100µA/1.7kΩ 仪表和合适的串联电阻, 可以在单个范围内监控 10µA 至超过 100mA 的电流,指示速度仅受仪表弹道学的限制。
高频滤波电容一般用104容(0.1uF),目的是短路高频分量,保护器件免受高频干扰。普通的IC(集成)器件的电源与地之间都要加,去除高频干扰(空气静电)。
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。近年来,LED逐渐成为一种可行的新兴光源,它们已经不再仅仅用作电子设备的“状态指示灯”。技术进步使得LED的发光效率通常可达白炽灯的三倍多,此外,LED还非常耐用,寿命超过上万小时。
如图所示为1NA128/129的信号和电源的基本连接电路。输出电压是以输出Ref端标准地为基准的,如有8Ω串联电阻,则共模抑制比将下降约80dB(G=1)。增益与RG的选择见下表。增益G=1 50kΩ/RG(INA128)或=1 49.4k
光耦在电路中的主要作用是对光电进行隔离。因此在一些较为敏感的电路中光耦是非常重要的一种器件。而在光耦电路中,电阻的作用分为串联与并联。图1图1是反激式电源电路图,
在电枢回路中串联电阻器调速方法
普遍的观点是:一个等效串联电阻(ESR)很小的相对较大容量的外部电容能很好地吸收快速转换时的峰值(纹波)电流。但是,有时这样的选择容易引起稳压器(特别是线性稳压器 LDO )的不稳定,所以必须合理选择小容量和大容量
概述从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分放大器。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差
一般大公司硬件电路都有最小化设计,是长期经验总结出来的,为的是减少重复性劳动和确保产品质量。大家画图基本上直接抄模块电路,审查的人也按照标准电路检查,这样就不用每次都考虑如何设计。你说的晶振输出串电阻
无需重新计就可升级至高速USB手机的方法
A.概述 这份应用笔记所讨论的内容适合于通用英晶体谐振器,而文章中的数字只适用于AT和BT下厚度切变的石英晶体。 陶瓷谐振器也有类似的情况。 B.什么是“睡觉晶体”? 在晶体行业中,&ldqu
近日,夏普宣布其三结化合物太阳电池的单元转换效率达到了36.9%。该数值比夏普2009年创下的35.8%高出1.1个百分点,刷新了全球非聚光太阳电池最高纪录。转换效率的测量是由日本产业技术综合研究所实施的,单元面积
本文主要研究了IGBT的驱动和短路保护问题,就其工作原理进行分析,设计出具有过流保护功能的驱动电路,并进行了仿真研究。
A.概述 这份应用笔记所讨论的内容适合于通用英晶体谐振器,而文章中的数字只适用于AT和BT下厚度切变的石英晶体。 陶瓷谐振器也有类似的情况。 B.什么是“睡觉晶体”? 在晶体行业中,&ldqu