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有机忆阻器,离颠覆存储器市场还有多远?
忆阻器是传说中电阻器、电容器和电感元件以外的电路第四元件,始终处于实验阶段,但这个传说可能将实现。来自新加坡、美国和印度的国际团队研究出一种新型有机忆阻器,不只速度快且稳定性高,保存资料的时间更打破原有纪录。
2017-12-08
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电源线的噪声共模干扰和差模干扰优化设计
当电路中的正常电流通过时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当共模电流流过线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈类产生同向的磁场而增大线圈的阻抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流达到滤波的目的。
2017-11-10
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滤波电路四种基本类型
滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。
2017-11-01
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开关电源该如何选择合适的电感?
电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
2017-09-08
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为什么选择旁路电容很重要?
虽然人们普遍认为电容是解决噪声相关问题的灵丹妙药,但是电容的价值并不仅限于此。设计人员常常只想到添加几个电容就可以解决大多数噪声问题,但却很少去考虑电容和电压额定值之外的参数。然而,与所有电子器件一样,电容并不是十全十美的,相反,电容会带来寄生等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的问题,其电容值会随温度和电压而变化,而且电容对机械效应也非常敏感。
2017-08-24
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降压转换器的Buck电路分析
Buck电路也属于开关电源。通过在MOS管Q上加上开关信号PWM,控制开关管的导通与关断,是电感和电容充放电,这里采用的二极管是肖特基二极管,其特点是快速恢复。相对于普通的二极管,普通的二极管会因为开关频率高产生漏电发热大而被烧毁。
2017-07-07
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中国(成都)电子展迎来电子元器件老牌国际巨头太阳诱电
对于电子信息产业的从业者们而言,太阳诱电代表着各类电子元器件的可靠品质。自1950年成立以来,太阳诱电从电容器起步,不断致力于电感器、FBAR/SAW器件、电路??椤⒛茉雌骷雀骼嗟缱釉骷难芯?、开发、生产和销售,已经成为全球领先的电子元器件供应商。
2017-06-28
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高速和射频电路有何差异?射频能量采集的工作原理分析
什么是射频电路?随着频率的升高,相应的电磁波波长变得可与分立电路元件的尺寸相比拟时,电路上的导线、电阻、电容和电感这些元件的电响应开始偏移其理想频率特性。一般将射频定义在30 MHz~4 GHz频段,比射频高的频率称为微波。
2017-06-19
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无需电感器如何满足EMI测试需求
针对开关电源的一条基本原理是其一定不能产生大量的噪声。因此,安静、经过良好调节的电源对于在许多电路应用中实现最佳性能是很重要的。为了获得这种性能水平,至关紧要的是能够减轻转换过程中而产生的任何噪声。实现此目标的一种显而易见的办法就是使用线性稳压器。然而,尽管线性稳压器可提供安静的电源轨,但是它们的转换效率在高降压比条件下欠佳,而这在高输出电流应用中会导致设计的热问题。
2017-06-01
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增加CAN总线节点数量的几个方法
常规CAN收发器支持的节点数最多为110个,但实际使用时需要合理的布局组网, 选用合适的收发器、线缆、匹配好终端等才能保证网络中的各个节点之间可靠通信。影响总线节点数的因素有多种,本文我们从满足接收节点的差分电压幅值方面来讨论,只有满足了这个前提条件,我们才能考虑总线的其他因素如寄生电容、寄生电感对信号的影响。
2017-05-23
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【精辟】EMI与Y电容
本文首先介绍了关于EMI 常规知识以及在开关电源中使用的各种缓冲吸引电路。然后介绍了在EMI中和传导相关的共模及差模电流产生的原理,静点动点的概念,并详细的说明了在变压器的结构中使用补偿设计的方法。最后介绍了EMI 的发射产生的机理和频率抖动及共模电感的设计。
2017-05-02
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共模电感使用过程中出现的问题讲解
某款家用电子设备在做辐射发射测试时,在低频段30M-300MHZ存在高低不平的辐射包络,最高超标频段超出限值5db。经细查后发现,辐射噪声源于主板某差动放大IC的输出端。频谱仪测试图如下。
2017-04-27
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