小到选N型还是P型、封装类型,大到MOSFET的耐压、导通电阻等,不同的应用需求千变万化,工程师在选择MOS管时,一定要依据电路设计需求及MOS管工作场所来选取合适的MOS管,从而获得最佳的产品设计体验。
近期,测试测量和监测仪器提供商——泰克科技公司日前宣布,推出一款简便易用的图形源测量单元(SMU)仪器,用以优化和分析高功率材料、器件和模块的特性。
小编为大家总结了,更加容易理解的功率放大电路,那么什么是功率放大电路?
小编通常在在电机控制器的设计过程中,对功率器件MOSFET的漏极电流 I D I_DID 进行校核计算是一项重要工作。
什么是强干扰信号与环路补偿信号?无意间发现发现一块集成MOSFET的Buck电源的Demo板,虽然电路很简单,但是布局颇有教科书的意味。我们换个思考方向,看看是不是很容易去理解呢?废话不说,切入正题!
你知道CB的层数与电磁兼容吗?对于PCB设计中,电磁兼容是不可忽略的一个重要环节,同时也是工程师们比较头疼的环节。不必担忧,本文将分享PCB层数设计以及每层如何进行合理布局,理论结合实践的方式论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁干扰,提高电磁兼容性。
你知道PCB设计上开关电源电感的摆放吗?用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。
关于PCB板上面密密麻麻的元器件们该如何有秩序的布局,你了解吗?想成为一名成功的电子工程师,你一定要拿下PCB这块肥肉。PCB板上面密密麻麻的元器件们该如何有秩序的布局,以及各元器件之间如何互相兼容等等细节,该如何搞定?本文将给大家分享如何玩转PCB布局和布线,供大家学习!
你知道电路设计中,晶振为什么不能放置在PCB边缘?某塑料外壳产品,带一根I/O 电缆,在进行 EMC 标准规定的辐射发射测试时发现辐射超标,具体频点是 160 MHz。需要分析其辐射超标的原因,并给出相应对策。
什么是51单片机的内部存储结构?当我们在编程器中把一条指令写进单片要内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即 ROM(READ ONLY MEMORY)。
什么是射频电路板?你知道如何设计吗?射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定因素,因此统称为“疑难杂症”。对于初入茅庐的工程师而言,缺乏实战经验,自己独立应变能力较差,本文更适合给刚刚踏入电源行业的工程师,希望有助于工程师们遇到那些“疑难杂症”时,可以从容应对。
什么是差分信号?它有什么影响?在高速PCB设计中,差分信号的应用越来越广泛,这主要原因是和普通的单端信号走线相比,差分信号具有抗干扰能力强、能有效抑制EMI、时序定位精确的优势。作为一名(准)PCB设计工程师,我们必须搞定差分信号,接下来我们了解下相关内容吧!
你了解单片机和PLC吗?它们有什么不同?哪些时候单片机可以替代PLC 吗?小编先不揭晓答案,看完此文大家自己就心知肚明可以不可以替换了,再解决这个问题之前先了解下单片机和PLC是什么,各自有着怎样的结构特点,正文开始!
你知道PCB设计中出现电磁干扰问题如何解决吗?最让工程师棘手的话题。莫过于设计PCB过程中会出现EMC和EMI的相关问题。由于工艺流程的不断改良,同时也要求元器件以及工艺向小型化发展,那EMI和EMC的问题更是无限制的扩大化,搞定一下几点就完美的避免电磁干扰问题,我们赶紧看看是哪些方面在这里起了重要作用呢?
你了解单片机内部结构原理吗?我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即 ROM(READ ONLY MEMORY)。