在印刷电路板(PCB)设计中,过孔作为连接不同层线路的重要元件,其对信号完整性的影响不容忽视。随着电子技术的飞速发展,电路的工作频率不断提高,信号上升沿时间越来越短,这使得过孔对信号的影响愈发显著。在许多情况下,我们必须仔细考虑过孔对信号完整性的影响,以确保电路的正常运行。
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在电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的发展进程中,众多电子功能对于实现车辆的高性能和高能效起着不可或缺的作用。其中,精确的电压检测功能对于实现最佳功率控制尤为关键。无论是 EV 还是 HEV,其关键部件,如逆变器、DC/DC 转换器和车载充电器等,都对电压检测电路提出了极为严苛的要求。这些电路不仅要具备高带宽、小误差、小漂移以及高共模瞬态抗扰度(CMTI),还需符合 AEC - Q100 等汽车标准。在此背景下,基于变压器的隔离放大器凭借其独特优势,成为应对这些挑战的理想选择。
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在电子设备的电磁兼容性(EMC)设计中,抑制共模干扰是一个关键环节。共模干扰会对设备的正常运行产生严重影响,甚至干扰周边其他电子设备。磁环作为传统的共模干扰抑制元件,长期以来被广泛应用。然而,随着技术的发展,大电流共模滤波器逐渐进入人们的视野,其在一些应用场景中展现出独特优势,这不禁让人思考:大电流共模滤波器代替磁环可行吗?要解答这个问题,需要深入了解两者的工作原理、性能特点以及实际应用需求。
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在现代工业、电力、通信及建筑设施中,雷电及电涌干扰已成为影响系统安全与设备寿命的关键隐患。为了有效应对这些瞬态高能冲击,防雷浪涌保护器(Surge Protective Device,简称 SPD)成为电气系统中不可或缺的保护装置。尤其在 “数字化 + 智能化” 趋势下,SPD 的技术进化和复合型浪涌保护器的广泛应用,已成为行业安全建设的重要方向。
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2025 年,工商业储能正处于从政策驱动迈向价值驱动的关键转折点。在这一进程中,储能变流器(PCS)作为实现交直流转换的核心设备,逐渐占据行业变革的核心地位,凭借底层技术创新重塑工商储价值体系。
随着科技的飞速发展,人工智能(AI)已经从科幻作品中的概念逐渐走进了我们的日常生活,深刻地改变着各个行业的面貌。在这一变革中,硬件作为 AI 技术运行的物理基础,其重要性不言而喻。对于硬件工程师而言,如何在人工智能时代找准方向,迎接挑战,把握机遇,成为了亟待思考与解决的问题。
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在电子电路设计中,24 位 RGB TTL 信号的布线是一个关键环节,其布线质量直接影响到系统的性能和稳定性。特别是在涉及显示设备等对信号完整性要求较高的应用场景中,遵循正确的布线要求至关重要。下面将从多个方面详细阐述 24 位 RGB TTL 信号布线的要求。
锂电池以其高能量密度、长循环寿命和无记忆效应等优势,在便携式电子设备、电动汽车和储能系统等领域广泛应用。为确保锂电池安全、高效充电,充电 IC 发挥着关键作用。当锂电池充电 IC 进入 fault 模式,意味着充电过程出现异常,需及时排查。本文将深入探讨导致锂电池充电 IC 进入 fault 模式的因素。
在现代高速电子系统中,信号完整性(Signal Integrity, SI)已成为确保系统可靠运行的关键因素。信号完整性是指信号在传输路径上保持其原始特性的能力,当信号从驱动端出发,经过传输线到达连接器,最终被接收端接收的过程中,信号质量可能会受到多种因素的影响,如反射、串扰、延迟等,从而导致信号失真,影响系统性能。设置合适的接收端,成为优化这一信号传输过程、保障信号质量的关键环节。
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