Multitest公司日前宣布,现已设计出适于每种半导体测试应用的定制型微分测试座。为适应预期阻抗,测试座材料选择及探针经过悉心优化。?差分信号装置的测试座必须尽可能的提供最透明互联,以尽量降低测试系统和被测器
本文介绍电路板上传输线的阻抗计算公式、信号线的布局原则和传输导线的长度估计表。 在高速逻辑电路或高频电路中,印刷电路板的布线对PCB的电磁兼容性(EMC)和电路的性能有重要影响。 传输线阻抗计算公式 图1:传
对数字电路设计者来说,通孔的电感比电容更重要。每个通孔都有寄生中联电感。因为通孔的实体结构小,其特性非常像素集总电路元件。通孔串联电感的主要影响是降低了电源旁路电容的有效性,这将使整个电源供电滤波效果
为了分析方便,在实际的分析应该中经常使用由串联等效电阻ESR、串联等效电感ESL、电容组成的 RLC模型。因为对电容的高频特性影响最大的则是ESR和ESL,我们通常采用下图中简化的实际模型进行分析:上式就是电容的容抗
无论何处,只要存在电流,就会产生电感。由驱动电路提供的电流会产生一个磁场,能量被储在磁场中。因为任何驱动电路都是一个功率有限的激励源,电流总会在有限的时间内建立一个稳定状态值。很快地建立或很快地衰减的
电路的功能视频放大器大多选用差动输入/差动输出的UA733。本电路是电流差动式的宽带放大器,高频性能好,转换速度为60V/US,GB积为300MHZ,可在IC外部设定工作条件。本电路也可用分立元件来代替,很容易获得10MHZ的带
1 前 言 换流变压器及滤波装置是直流输电系统中的重大技术装备。传统的换流变压器及滤波方 案虽然广泛应用,但并不完善。传统滤波方案将滤波器安装于交流母线与换流变压器网侧绕 组之间。这使得由换流器产生的谐波
电路的功能近年来,噪声及失真特性得到改进的低噪声放大器品种繁多,已无须用分立元件制作了。此外,也有为了使噪声减到最小而降低源极电阻,同时输入端的偏流IR又比通用OP放大器还大的OP放大器(如NE5534等)。但是
用作功率开关的MOSFET 随着数十年来器件设计的不断优化,功率MOSFET晶体管带来了新的电路拓扑和电源效率的提升。功率器件从电流驱动变为电压驱动,加快了这些产品的市场渗透速度。上世纪80年代,平面栅极功率MOSFET
用作功率开关的MOSFET 随着数十年来器件设计的不断优化,功率MOSFET晶体管带来了新的电路拓扑和电源效率的提升。功率器件从电流驱动变为电压驱动,加快了这些产品的市场渗透速度。上世纪80年代,平面栅极功率MOSFET
低阻抗的地减小辐射,增强抗辐射能力,大面积的地还能起到屏蔽作用。通常有以下四种地的连接方法: 串联连接 并联连接 星形连接多点连接串联连接会产生一种所谓的共同阻抗路径,一个器件工作在这条路径上流过电流时会
如图3.5所示,将电源的三相绕组的始、末端依次相连接,再从三个连接点引出三根端线,这就是三相电源的三角形连接。 三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,即: UL=UP
FPGA概述 现场可编程门阵列(FPGA)是一种可编程逻辑器件,由成千上万个完全相同的可编程逻辑单元组成,周围是输入/输出单元构成的外设。制造完成后,FPGA可以在工作现场编程,以便实现特定的设计功能。典型设计工作
FPGA概述 现场可编程门阵列(FPGA)是一种可编程逻辑器件,由成千上万个完全相同的可编程逻辑单元组成,周围是输入/输出单元构成的外设。制造完成后,FPGA可以在工作现场编程,以便实现特定的设计功能。典型设计工作
FPGA概述 现场可编程门阵列(FPGA)是一种可编程逻辑器件,由成千上万个完全相同的可编程逻辑单元组成,周围是输入/输出单元构成的外设。制造完成后,FPGA可以在工作现场编程,以便实现特定的设计功能。典型设计工作
现场可编程门阵列的供电原理及应用
测定人死后经过的时间(PMI)推断是法医学者所面临的重要问题,准确判断PMI对于明确案件性质、划定侦察范围、确定犯罪嫌疑人以及案件重建具有重要意义。目前虽有一些推断PMI的方法,如尸体现象、尸体化学、法医昆虫学等,其中最简单的方法是利用尸冷及其曲线来推断PMI,但其准确性不能令人满意。本研究目的是通过实验获得人体电阻抗与PMI的关系,研制出一种智能型人体电阻抗测定仪,它可以自动测量案发现场的人体阻抗和环境温度,通过计算机采集、处理大量数据,对数据进行平均,然后判断PMI。因此,该仪器在法医学、生物医学等领域有着广泛的应用前景。
过去,由于被认为具有难以控制、不易读取、易于老化和温度要求严格等特点,电容传感器很少用于汽车电子之中。但另一方面,它们也具有生产成本较低、外形适应简单、功耗低等特性,从而推动了它们的应用。如今,一种新型测量
过去,由于被认为具有难以控制、不易读取、易于老化和温度要求严格等特点,电容传感器很少用于汽车电子之中。 但另一方面,它们也具有生产成本较低、外形适应简单、功耗低等特性,从而推动了它们的应用。如今,一种新
1、引言了解共模和差模信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。变压器、共模扼流圈和自耦变压器的端接法,对在局域网(LAN)和通信接口电路中减小共模干扰起关键作用。共模噪音在用无