- 什么是全波整流波整流電路?全波整流電路是將交流電的完整周期轉換為脈動直流電的整流電路。與僅利用輸入交流周期的半波的半波整流電路不一樣,全波整流電路利用全周期,全波整流可以克服半波整流電路效率較低的問題。全波整流電路構建過程全波整流電路可以用以下兩種方式構建:1、使用一個中心抽頭變壓器和兩個二極管,這被稱為中心抽頭全波整流電路。中心抽頭全波整流濾波電路2、使用一個標準變壓器,四個二極管排列成一個電橋,這個叫做橋式整流電路。橋式全波整流電路這篇文章只講第一種方法。中心抽頭全波整流工作原理中心抽頭全波整流電路包
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整流電路 電路設計
- 任何電器要想開始工作,都離不開供電,而要供電就離不開電源。電源有兩個極即:電源正極(+)、電源負極(-),電源要實現向負載供電,必須是電源正極(+)流出電流經負載再流回電源負極(-),這時可以說這個電路構成了供電電流回路了,或者負載得電了,負載也可以開始工作了,如果其中的某一環節出現斷路(開路),那就不能構成供電電流回路,負載就得不到供電,負載也就不能開始工作。很簡單嘛,但當一個完整電路中,兩個或多個電源時,要想電路正常工作,那其中必有多個電流回路,多個電流回路在某一部分電路還存在相互疊加,但具體到某個電
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電源管理 電源 電路設計
- 穩壓二極管比較特殊,基本結構與普通二極管一樣,也有一個PN結。由于制造工藝的不同,當這種PN結處于反向擊穿狀態時,PN結不會損壞(普通二極管的PN結是會損壞),在穩壓二極管用來穩定電壓時就是利用它的這一擊穿特性。由于穩壓二極管具有穩壓作用,因此在很多電路當中均有應用,如穩壓電源、限幅電路、過壓保護電路、補償電路等等。下面一起來看看其常應用的電路:01典型直流穩壓電路穩壓二極管主要用來構成直流穩壓電路這種直流穩壓電路結構簡單,穩壓性能一般。圖所示是穩壓二極管構成的典型直流穩壓電路。電路中,VD1是穩壓二極管
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穩壓二極管 電路設計
- 高速電路設計的工程師都知道,在進行高速電路設計時,對傳輸線的阻抗有明確的要求,給板廠發生產文件(Gerber)時也會一而再,再而三的告訴他們要控制好阻抗。比如下圖所示在PCB中定義每一層的阻抗要求。阻抗不連續會導致信號完整性的問題,比如信號反射、非單調、抖動增大、誤碼增多等等。還有可能增大能量輻射造成EMI的問題,也會減少器件的壽命等等。不僅僅是PCB,還有連接器、線纜、芯片設計也一樣有明確的阻抗要求。既然在設計的時候有定義阻抗,那么就需要測量生產出來的產品,檢查其是否能滿足阻抗的要求。一般使用采樣示波器
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高速電路設計 電路設計 TDR
- 電子元件大都是使用直流工作,電源線反接就有可能就會燒壞,那電路如何防反接?首當其沖我們想到的就是二極管了,運用其單向導通特性可有效防止電源反接而損壞電路,但是隨之而來的問題是二極管存在PN節電壓,通常在0.7V左右,低電流是影響不明顯,但流過大電流時,如流過1A電流其會產生0.7W的功耗,0.7W的功耗發熱對元件本身及周邊元件的可靠性是個非常大的考驗??梢姸O管防反接最大問題是管壓降,越低損耗就越小。在晶體管中導通壓降最低的就屬場效應管了,就是我們平常叫的MOS管,那如何運用MOS管這一優良特性設計防反接
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MOS管 電路設計
- 無源晶振并聯一個1MΩ電阻電路圖問題描述:在一些方案中,晶振并聯1MΩ電阻時,程序運行正常,而在沒有1MΩ電阻的情況下,程序運行有滯后及無法運行現象發生。原因分析:在無源晶振應用方案中,兩個外接電容能夠微調晶振產生的時鐘頻率。而并聯1MΩ電阻可以幫助晶振起振。因此,當發生程序啟動慢或不運行時,建議給晶振并聯1MΩ的電阻。這個1MΩ電阻是為了使本來為邏輯反相器的器件工作在線性區, 以獲得增益, 在飽和區不存在增益, 而在沒有增益的條件下晶振不起振。簡而言之,并聯1M電阻增加了電路中的負性阻抗(-R),即提升
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晶振 電路設計
- 通過以下各種各樣的實用電路,大家可以了解元器件的結構、特性、動作原理及電路的基本控制方式,掌握一些控制規律,這樣的話,在日后的電路識圖中就能融會貫通,一通百通。文章中的電路圖有難有易,有些圖現在可能看不懂,說不定以后就能看懂了,建議大家收藏備用哦!1.三相異步電動機正反轉控制電路2.雙重互鎖控制電路3.三相電動機行程控制電路4.三相異步電動機的時間控制電路(延時控制電路)5.三相異步電動機的制動控制電路(電磁抱閘制動電路、反接制動控制電路、能耗制動控制電路)6.并聯型直流穩壓電源電路7.串聯型直流穩壓電源
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電路設計 元器件 電路圖
- 高頻變壓器的線路圖如圖1所示。圖1 高頻變壓器的線路圖高頻變壓器的制作流程如圖2所示。圖2 高頻變壓器的制作流程高頻變壓器的制作大致包括以下十個過程,對每個過程的流程、工藝及注意事項作詳細的分析。1.繞線(1)材料確認1)變壓器骨架(BOBBIN)規格的確認。2)不用的引腳剪去時,應在未繞線前先剪掉,以防繞完線后再剪除時會刮傷線或剪錯腳,而且可以避免繞線時纏錯腳位。3)確認骨架完整,不得有破損和裂縫。4)將骨架正確插入治具,一般特殊標記為引腳1(PIN 1),如果圖面無注明,則引腳1朝機器。5)須包醋酸布
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變壓器 電路檢測 電路設計
- 電機驅動 IC 傳遞大量電流的同時也耗散了大量電能。通常,能量耗散到印刷電路板(PCB)的鋪銅區域。為保證PCB充分冷卻,需要依靠特殊的PCB設計技術。在本文的上篇中,將為您提供一些電機驅動IC的PCB設計一般性建議。使用大面積鋪銅銅是一種極好的導熱體。由于 PCB 的基板材料(FR-4 玻璃環氧樹脂)是一種不良導熱體。因此,從熱管理的角度來看,PCB的鋪銅區域越多則導熱越理想。如2盎司(68微米厚)的厚銅板相比較薄的銅板導熱效果更好。 然而,厚銅不但價格昂貴,而且也很難實現精細的幾何形狀。所以通常會選用
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PCB 電路設計
- 對于80后來說,第一次見金手指的時候,可以追溯很早,不過那時候并不知道這是怎么一回事。任天堂的紅白機、小霸王游戲機的游戲卡,就是通過金手指進行電氣連接的。金手指(connecting finger)是電腦硬件如:(內存條上與內存插槽之間、顯卡與顯卡插槽等),所有的信號都是通過金手指進行傳送的。金手指由眾多金黃色的導電觸片組成,因其表面鍍金而且導電觸片排列如手指狀,所以稱為“金手指”。金的特性:它具有優越的導電性、耐磨性、抗氧化性及降低接觸電阻。但金的成本極高,所以只應用于金手指的局部鍍金或化學金,如bon
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PCB 電路設計
- PCB板中元器件的布局是至關重要的,正確合理的布局不僅使版面更加整齊美觀,同時也影響著印制導線的長短與數量,良好的PCB器件布局對提升整機的性能有著極其重要的意義。那么如何布局才更加合理呢?今天我們就給大家分享一下“PCB板布局的幾個細節”。01含無線模組的PC布局要點模擬電路與數字電路物理分離,例如MCU與無線模組的天線端口盡量遠離;無線模組的下方盡量避免布置高頻數字走線、高頻模擬走線、電源走線以及其它敏感器件,模組下方可以鋪銅;無線模組需盡量遠離變壓器、大功率電感、電源等電磁干擾較大的部分;在放置含有
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PCB 電路設計
- 1、限流電阻限制電路中流過的最大電流。2、上下拉電阻有些芯片引腳是OC,OD的輸出,需要加上拉電阻2)在mos管上的柵極加上下拉,某些芯片的配置引腳(srap pin)3.串聯電阻在高速線上加串聯電阻,同樣可以起到端接作用,減少反射。4、延遲RC電路5、分壓電路通過分壓產生需要的參考電壓6、BIAS 精密電阻,提供芯片內部偏置電壓7、0歐姆電阻可以預留調試節點0歐姆可以用很多種用處,查看鏈接:0Ω電阻,請不要小瞧它8、純功率負載。有些DCDC的輸出端接的負載的等效電阻很高,這樣對下電時,會有很長的放電時間
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電阻 電路設計
- 什么是半波整流電路?半波整流電路的基本操作非常簡單,輸入信號通過二極管,由于只能通過一個方向的電流,二極管的整流作用,單個二極管只允許通過一半的波形。下圖說明了半波整流電路的基本原理。半波整流電路工作圖當標準交流波形通過半波整流電路時,只剩下一半的交流波形。半波整流電路僅允許交流電壓的一個半周期(正半周期或負半周期)通過,并將阻止直流側的另一個半周期。只需要一個二極管就可以構成一個半波整流電路。本質上,這就是半波整流電路所做的一切。半波整流電路原理一個完整的半波整流電路由3個部分組成:變壓器、阻性負載、二
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半波整流電路 電路設計
- 今天給大家分享的是:PCB板上常見的8種PCB標記。從左到右:郵票孔 - 過孔類型 - 防焊焊盤- 基準標記從左到右:郵票孔 - 安裝孔 - 防焊焊盤- 基準標記從左到右:PCB 開槽、PCB 按鈕、火花間隙和保險絲走線從左到右:PCB 開槽、PCB 按鈕、火花隙和保險絲走線1、PCB 郵票孔郵票孔在進行拼板的時候,為了便于PCB板分開,在中間保留一個小的接觸區域,該區域中有孔稱為郵票孔。我個人覺得取名郵票孔的原因,是不是因為當PCB分開的時候像郵票一樣留下那種邊緣。2、PCB過孔類型PCB過孔類型在很多
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PCB 電路設計
- 一、MOS管輸入電阻很高,為什么一遇到靜電就不行了?MOS管一個ESD敏感器件,它本身的輸入電阻很高,而柵-源極間電容又非常小,所以極易受外界電磁場或靜電的感應而帶電,又因在靜電較強的場合難于泄放電荷,容易引起靜電擊穿。靜電擊穿一般分為兩種類型:一是電壓型,即柵極的薄氧化層發生擊穿,形成針孔,使柵極和源極間短路,或者使柵極和漏極間短路;二是功率型,即金屬化薄膜鋁條被熔斷,造成柵極開路或者是源極開路。二、MOS管被擊穿的原因及解決方案?第一、MOS管本身的輸入電阻很高,而柵源極間電容又非常小,所以極易受外界
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MOS管 電路設計 ESD
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