在電源、電機驅(qū)動器或其他功率電路中,可以在高壓側(cè)(電源端),也可以在低壓側(cè)(地端)檢測負載電流,比較而言,在低壓側(cè)進行要比在高壓側(cè)容易很多,但也不可避免舍棄了高壓側(cè)檢測的優(yōu)點。有些故障有可能不會被低壓側(cè)檢
電子產(chǎn)品離不開電源,電源部分主要的功能就是將外界供給的低壓直流電(DC)通過電源管理器件(PMIC)得到各個器件所需要的電壓(DC),并滿足電流和紋波以及啟動順序等的要求,取決于器件的具體要求,需要多個可能是不同方式的DC-DC的電路。
圖1所示的電路故障尋找器是一種在印制電路板上找到連接通路的工具,使用起來很方便。因為你用來測量連接通路的檢測電壓低于晶體管的VBE電壓,所以你可將這一設(shè)計應用于含有半導體元件的電路中,而不會影響測量結(jié)果。
為了保證高速信號的伯效傳輸,最合理的措施就是為每一個信號路徑提供至少一個參考平面作為其返回路徑,這就形成了微帶傳輸線和帶狀線傳輸線結(jié)構(gòu)。那么返回電流是怎樣在參考平面上分布的昵?解決這個間題需要電磁場理
電壓反饋(voltage feedback),簡稱VFB,應用在模擬電路中,是反饋的一種,若反饋量與輸出電壓成正比則為電壓反饋,與之對應的有電流反饋(CFB)。
什么是射頻電路?隨著頻率的升高,相應的電磁波波長變得可與分立電路元件的尺寸相比擬時,電路上的導線、電阻、電容和電感這些元件的電響應開始偏移其理想頻率特性。一般將射頻定義在30 MHz~4 GHz頻段,比射頻高的頻
PCB設(shè)計紛繁復雜,各種意料之外的因素頻頻來影響整體方案的達成,如何能馴服性格各異的零散部件?怎樣才能畫出一份整齊、高效、可靠的PCB圖?今天讓我們來盤點一下。
下圖是一種利用PIC16F873A(28引腳)和LCD(液晶顯示模塊1602)組成的A/D轉(zhuǎn)換液晶顯示的主要電路。該電路的功能是先對柔性薄膜壓力傳感器的模擬信號進行A/D轉(zhuǎn)換,然后按所需功能進行處理,最后由LC
當選擇旁路和去耦電容時,會牽涉到計算電容器的充、放電自諧振頻率,這可通過邏輯系列結(jié)合所使用的時鐘速度計算。電容器的電容值選擇還是必須根據(jù)該電容器在電路中的容抗。低于諧振頻率以下,電容器表現(xiàn)為容性,高于