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LED 阵列:一个电阻器还是多个?
电子设计中常见但不那么令人兴奋的方面之一是选择合适的电阻值来限制通过无处不在的小指示灯(称为 LED)的电流。该过程并不是特别复杂——我们假设 LED 两端的压降恒定,然后进行一些数学计算以确定能够为我们提供所需正向电流的电阻。
2023-04-19
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并联稳压器缓解电源启动问题
电阻器 R一个 通过 RD、并联稳压器 IC1,二极管 D1和晶体管 Q1 构成低负载串联通调节偏置电源。选择这些元件以产生 Q 的电压1 落在 IC 之间的发射器1的关断电压和整流辅助偏置绕组输出产生的标称电压 VAUX_NOM.实际上,IC上的电压1的 V抄送 引脚以有线或方式跟随,以较高者为准:VAUX_NOM 或晶体管Q处的电压1的发射器。
2023-04-04
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亚毫欧电阻器带来电流检测优势
用于测量负载电流的标准方法之一是在负载线中插入一个低值电阻器并感测其两端的电压,图 1,然后是欧姆定律的模拟或数字实现。
2023-02-25
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同相运算放大器电压增益、输入/输出阻抗计算方法
运算放大器的放大主要取决于两个反馈电阻,如 R1 和 R2,它们连接在分压器配置中。R1 电阻器称为反馈电阻器 (Rf),提供给运算放大器反相引脚的分压器输出等效于 Vin,因为分压器的 Vin 和结点位于类似的接地节点上。因此,Vout 取决于反馈网络。
2022-10-28
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【应用案例】怎样进行“LC滤波器元件的优化选型”?
滤波器的作用是从具有不同频率成分的信号中,去除具有特定频率成分的信号,其中LC滤波器是一种无源滤波器,由电容器、电感和电阻器组合而成,可滤除某一次或多次谐波。LC滤波器按照功能可分为低通滤波器、带通滤波器、高通滤波器、全通滤波器和带阻滤波器。滤波器的设计难点包括各种拓扑结构和阶数的选择,同时由于电路器件数量较多,如何高效地优化器件,取得带内和带外指标的折中也是关键性的难题。
2022-02-11
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一款可替代无源LC滤波器的高频有源抗混淆滤波器
高频(1MHz或更高)有源低通滤波器目前已经成为无源LC滤波器的一种切实可行的替代方案,这是由于非常高带宽(100MHz或更高)的集成放大器出现。带宽处于兆赫兹频段的模拟信号滤波应用可借助一个采用电阻器、电容器和一个400MHz运算放大器(如LT1819)或者一个全集成低通滤波器(如LT6600-10)的分立有源滤波器电路来实现。
2022-01-14
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别被低频噪声吓到,使用 4200A-SCS 参数分析仪测量1/f 电流噪声
电子器件本身就有各种不同的噪声源,包括热噪声、散粒噪声、白(宽带)噪声和1/f (闪烁效应)噪声。1/f 噪声是低频电子噪声,其中电流 (ISD) 或功率 (PSD) 频谱密度与频率成反比。许多元器件类型都会有 1/f 噪声,包括半导体器件、某些类型的电阻器、石墨烯之类的 2D 材料,甚至包括化学电池。为确定一种器件的 1/f 噪声,我们通常要测量电流相对于时间的关系,然后把数据转换到频域中??焖俑盗⒁侗浠?(FFT) 是把时域数据转换成频域数据的一种流行方法。
2021-11-05
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【技术大咖测试笔记系列】之五:使用吉时利DMM的比率功能测量功率
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。
2021-09-02
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线性稳压器的稳定性优化简易方法:阶跃响应法
在大容量多层陶瓷电容器(以下简称“MLCC”)并不常见的时代开发出来的线性稳压器,当在线性稳压器输出端连接MLCC等低ESR的电容器时,可能会在线性稳压器反馈环路中发生相位延迟并引起振荡。在这种情况下,可以在线性稳压器中通过与输出电容器串联插入电阻器并增加ESR使相位超前来避免振荡。
2021-08-04
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压敏电阻的参数
压敏电阻器是一种电压非线性器件,它有对称而陡峭的击穿持性,当很高的瞬时过电压加到电路上时,压敏电阻的阻抗从接近于开路的状态急剧变化到高导通状态,把瞬时过电压抑制到安全电压水平,因而电路中的脆弱的元件受到?;?。?
2021-07-24
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精密放大器中的电压失调问题详解
精密放大器中的电压偏移误差部分是由输入偏置电流引起的。本文分析了该问题并提出了一种基于电阻网络的解决方案,包括分立式和集成式。分析表明,集成电阻器的性能优于成本更高的分立式方法。
2021-07-19
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详解非线性或弛豫振荡器和运算放大器弛豫振荡器
张弛振荡器是一个重复电路,它实现从电容器充电到阈值事件的重复行为。该事件使电容器放电,其再充电时间验证了事件的重复时间。在简单的闪光器电路中,电池通过电阻器给电容器充电,电阻器和电容器在恒定时间的值决定了闪光率??梢酝ü档偷缱柚道醋畲蠡了嘎省?/p>
2021-07-15
- 航天史迎新玩家!贝索斯“新格伦”完美回收,马斯克罕见祝贺
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