本文主要針對(duì)現(xiàn)有LED驅(qū)動(dòng)電路因存在電解電容而縮短其壽命的缺點(diǎn),提出了一種無(wú)電解電容的LED驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)方案。
2013-11-12 15:23:519417 的寄生電容和CCD輸出電阻形成的低通電路嚴(yán)重限制了帶寬。因此,本文提出的的電路設(shè)計(jì)方案采用了高頻補(bǔ)償方法解決了帶寬限制的問(wèn)題。
2013-10-10 12:02:001790 KAI-01050是KODAK公司生產(chǎn)的最高幀頻可達(dá)120 f/s的高速面陣CCD.本方案針對(duì)其驅(qū)動(dòng)信號(hào)特點(diǎn),詳細(xì)介紹CCD各部分功率驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)。
2013-10-28 09:29:123412 本文將介紹一款基于ARM控制的逆變器電源電路設(shè)計(jì)方案及其應(yīng)用。##系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
2014-05-12 10:59:263362 硬件研發(fā)工程師,在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的時(shí)候,或多或少會(huì)遇到LED驅(qū)動(dòng)的電路設(shè)計(jì)問(wèn)題;針對(duì)LED驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì),電路一點(diǎn)通給各位小伙伴們分享下不同類(lèi)型的LED驅(qū)動(dòng)電路方案,后續(xù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)研發(fā)可以參考選用,避免了一些冗余的方案選擇問(wèn)題,方便你的電路設(shè)計(jì)工作。
2023-06-19 09:08:381455 今天分享一個(gè)電動(dòng)吸奶器的電路設(shè)計(jì)方案,如果不知道電動(dòng)吸奶器是啥玩意的朋友,請(qǐng)自行百度腦補(bǔ),電路原理圖如下。
2023-08-24 09:09:191941 超聲波電源中共模扼流圈除了用于emi濾波電路還有什么作用,而且兩根繞線四個(gè)線頭短接有什么作用
2015-07-08 09:38:44
共模電感扼流圈是開(kāi)關(guān)電源、變頻器、UPS電源等設(shè)備中的一個(gè)重要部分。其工作原理:當(dāng)工作電流流過(guò)兩個(gè)繞向相反線圈時(shí),產(chǎn)生兩個(gè)相互抵消的磁場(chǎng) H1、H2 ,此時(shí)工作電流主要受線圈歐姆電阻以及可忽略不計(jì)的工作頻率下小漏電感的阻尼。
2019-10-22 09:12:24
共模扼流圈的效果
2012-08-09 13:26:10
共模扼流圈簡(jiǎn)介
2012-08-09 13:22:58
的原因有:圖 共模和差模電流· 外界電磁場(chǎng)在電路走線中的所有導(dǎo)線上感應(yīng)出來(lái)電壓(這個(gè)電壓相對(duì)于大地是等幅和同相的),由這個(gè)電壓產(chǎn)生的電流;· 由于電路走線兩端的器件所接的地電位不同,在這個(gè)地電位差的驅(qū)動(dòng)下
2011-11-18 09:40:36
為改善傳統(tǒng)EMI 濾波器的濾波性能,分析并采用了合成扼流圈來(lái)替代傳統(tǒng)分立扼流圈,并根據(jù)濾波器阻抗失配原理,通過(guò)分析L ISN 網(wǎng)絡(luò)與噪聲源的阻抗特性,分別對(duì)共差模等效電路進(jìn)行分析與設(shè)計(jì),提出
2015-08-03 21:09:44
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模電感,是在一個(gè)閉合磁環(huán)上對(duì)稱(chēng)繞制方向相反、匝數(shù)相同的線圈。常用于過(guò)濾共模的電磁干擾,抑制高速信號(hào)線產(chǎn)生的電磁波向外輻射發(fā)射,提高系統(tǒng)的EMC,在實(shí)際應(yīng)用中一般是在差分的信號(hào)線上加共模電感。
2019-05-22 06:27:57
共模電感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,是在一個(gè)閉合磁環(huán)上對(duì)稱(chēng)繞制方向相反、匝數(shù)相同的線圈。理想的共模扼流圈對(duì)L(或N)與E之間的共模干擾具有抑制作用,而對(duì)L與N之間存在的差
2019-05-21 09:11:11
的GCDM共模電感絕對(duì)能夠符合絕大多數(shù)電路的要求。同時(shí),這款貼片共模電感GCDM的精度谷景電子能做到±20%以內(nèi),避免因?yàn)榫冗^(guò)低而不符合電路要求的情況發(fā)生。蘇州谷景電子有限公司,專(zhuān)注于設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售高品質(zhì)功率繞線電感,高頻電感,鐵氧體電感以及相關(guān)安規(guī)器件電感,并提供完善的技術(shù)服務(wù)與專(zhuān)業(yè)的解決方案。
2020-09-04 08:52:28
扼流圈;將兩根導(dǎo)線同方向繞制在鐵氧體磁環(huán)上就構(gòu)成了共模扼流圈,直流和低頻時(shí)差模電流可以通過(guò),但對(duì)于高頻共模電流則呈現(xiàn)很大阻抗,由共模輻射模型等效電路可知,ZCm增大導(dǎo)致共模輻射電流ICM減小,從而共模
2019-05-11 16:54:43
扼流圈;將兩根導(dǎo)線同方向繞制在鐵氧體磁環(huán)上就構(gòu)成了共模扼流圈,直流和低頻時(shí)差模電流可以通過(guò),但對(duì)于高頻共模電流則呈現(xiàn)很大阻抗,由共模輻射模型等效電路可知,ZCm增大導(dǎo)致共模輻射電流ICM減小,從而共模
2019-08-17 04:00:00
抑制電動(dòng)機(jī)端共模電壓和電動(dòng)機(jī)接地漏電流的目的,從而減小了對(duì)軸承的損耗等共模負(fù)面效應(yīng)。最后給出的設(shè)計(jì)實(shí)例及其仿真結(jié)果表明設(shè)計(jì)方案達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。資源來(lái)自網(wǎng)絡(luò)
2019-02-03 21:01:41
通訊接口RS485的電磁兼容設(shè)計(jì)方案一.原理圖設(shè)計(jì)方案1.RS485接口6KV防雷電路設(shè)計(jì)方案 圖1RS485接口防雷電路D1,D2,D3 選 GDT 陶瓷氣體放電管 GTBL090MCA3 D4
2019-09-26 11:30:01
一、原理圖1.RS485接口6KV防雷電路設(shè)計(jì)方案 圖1RS485接口防雷電路接口電路設(shè)計(jì)概述:RS485用于設(shè)備與計(jì)算機(jī)或其它設(shè)備之間通訊,在產(chǎn)品應(yīng)用中其走線多與電源、功率信號(hào)等混合在一起,存在
2020-10-14 17:15:42
SSS1530電路設(shè)計(jì),DEMO原理圖,Type-C耳機(jī)設(shè)計(jì)方案
2017-10-26 17:42:29
闡述差模和共模信號(hào)的關(guān)鍵特性共模扼流圈、自耦變壓器端接法主要用途為什么共模信號(hào)在無(wú)屏蔽對(duì)絞電纜線上會(huì)引起噪音發(fā)射抑制一般噪音常用的方法
2021-04-09 06:39:44
干擾可分為哪幾種?引起干擾的原因是什么?為什么共模電感只能對(duì)共模干擾起作用,對(duì)差模干擾不起作用?常見(jiàn)的開(kāi)關(guān)電源EMI電路設(shè)計(jì)方案有哪幾種?
2021-07-09 06:37:17
車(chē)規(guī)級(jí)共模扼流圈
過(guò)濾汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用中的功率和信號(hào)噪聲
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于電源線和信號(hào)線的應(yīng)用。此外,信號(hào)線CMC可以支持can、can-FD和以太網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸中的噪聲
2023-09-12 14:48:02
什么是共模與差模共模干擾產(chǎn)生原因共模干擾電流如何識(shí)別共模干擾 如何抑制共模干擾
2021-02-24 06:43:19
降低 BOM 成本。此設(shè)計(jì)無(wú)需應(yīng)用任何共模扼流圈即可通過(guò) B 類(lèi)傳導(dǎo) EMI 測(cè)試。主要特色120VAC 標(biāo)稱(chēng)(102VAC 至 138VAC)50/60Hz 輸入轉(zhuǎn)換為 12V/0.85A 輸出無(wú)需任何共模扼流圈即可通過(guò) B 類(lèi)傳導(dǎo) EMI 測(cè)試可提供測(cè)試報(bào)告PSR 反激式控制器
2018-10-10 09:45:55
在信號(hào)線中使用共模扼流圈的目的是什么?共模扼流圈的等價(jià)電路圖中記載的黑點(diǎn)是什么意思?信號(hào)線用共模扼流圈的使用方法
2021-04-09 06:57:11
LM358的封裝形式有哪幾種?基于LM358的人體感應(yīng)燈電路設(shè)計(jì)方案
2021-04-14 06:34:52
分享一款不錯(cuò)的基于可編程邏輯器件PLD的數(shù)字電路設(shè)計(jì)方案
2021-04-30 06:34:54
提出一種基于FPGA和USB的通用CCD采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。該系統(tǒng)在不改變硬件的情況下可以采集多種CCD,并上傳至PC機(jī),使用軟件處理采集到的數(shù)據(jù)。
2021-04-22 06:23:40
高頻感應(yīng)加熱電源驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案就目前國(guó)內(nèi)的感應(yīng)加熱電源研發(fā)現(xiàn)狀而言,高頻感應(yīng)加熱電源是主流的研發(fā)設(shè)計(jì)方向,也是很多工程師的工作重點(diǎn)。在今天的文章中,我們將會(huì)為大家分享一種基于IR2llO芯片的高頻
2021-07-26 07:07:52
對(duì)小尺寸的陣列型共模扼流圈的需求將增加,以提供高效的噪聲抑制功能。本文小結(jié)本文討論了利用共模扼流圈進(jìn)行HDMI接口的噪聲抑制的方法,以及相關(guān)外圍電路的使用注意事項(xiàng)。希望這些討論能為實(shí)現(xiàn)抑制噪聲提供幫助,畢竟,更高頻率的HDMI已成為現(xiàn)實(shí)。
2019-05-14 07:00:15
蘇州谷景電子是一家專(zhuān)業(yè)的電感生產(chǎn)商,專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)貼片電感,色環(huán)電感,工字電感,一體成型電感,高頻電感,磁環(huán)電感、共模電感等一系列電感產(chǎn)品。共模電感對(duì)于擁有高速接口的共模干擾有著很好的抑制作用,能夠有效
2020-07-03 08:45:15
一系列電感產(chǎn)品。共模電感對(duì)于擁有高速接口的共模干擾有著很好的抑制作用,能夠有效的避免EMI以及電磁輻射對(duì)我們身體健康造成影響。共模電感雖然只是設(shè)計(jì)中的一小部分,但是如果整個(gè)電路的安規(guī)不過(guò)的話,產(chǎn)品是很難
2020-09-08 09:28:22
壓電馬達(dá)原理壓電馬達(dá)的驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)方案
2021-03-04 07:17:42
電路的特點(diǎn)和需求進(jìn)行了深入分析。文中針對(duì)高速CCD 驅(qū)動(dòng)電路功耗大的問(wèn)題,提出了基于共模扼流圈的高速低功耗驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案。該方案中所設(shè)計(jì)的電路通過(guò)共模扼流圈對(duì)電壓幅度進(jìn)行放大,從而使得CCD 驅(qū)動(dòng)
2018-09-28 10:11:39
基于KeyStone架構(gòu)的DSP電源設(shè)計(jì)方案電源硬件電路設(shè)計(jì)與計(jì)算
2021-02-04 06:48:30
HDMI接口出現(xiàn)高頻噪聲,這種噪聲嚴(yán)重影響了我們傳輸?shù)母咔逍盘?hào)質(zhì)量,所以抑制這種高頻噪聲變得十分重要。 共模噪聲是由于電纜端口上有共模電壓,在其驅(qū)動(dòng)下,從大地到電纜之間有共模電流流動(dòng)而產(chǎn)生的。一般HDMI
2017-08-15 09:23:37
CCD驅(qū)動(dòng)電路的實(shí)現(xiàn)是CCD應(yīng)用技術(shù)的關(guān)鍵問(wèn)題。以往大多是采用普通數(shù)字芯片實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)電路,CCD外圍電路復(fù)雜,為了克服以上方法的缺點(diǎn),利用VHDL硬件描述語(yǔ)言.運(yùn)用FPGA技術(shù)完成驅(qū)動(dòng)時(shí)序電路的實(shí)現(xiàn)
2019-10-21 06:05:17
的基本電路如圖1所示。該五端器件有兩個(gè)輸入端、兩個(gè)輸出端和一個(gè)接地端,使用時(shí)外殼應(yīng)接通大地。電路中包括共模扼流圈(亦稱(chēng)共模電感)L、濾波電容C1~C4。L對(duì)串模干擾不起作用,但當(dāng)出現(xiàn)共模干擾時(shí),由于
2021-12-28 07:54:31
了解共模和差模信號(hào)之間的差別,對(duì)正確理解脈沖磁路和工作模塊之間的關(guān)系是至關(guān)重要的。變壓器、共模扼流圈和自耦變壓器的端接法,對(duì)在局域網(wǎng)(LAN)和通信接口電路中減小共模干擾起關(guān)鍵作用。共模噪音在用無(wú)
2011-08-10 14:21:36
,使用時(shí)外殼應(yīng)接通大地。電路中包括共模扼流圈(亦稱(chēng)共模電感)L、濾波電容C1~C4。L對(duì)串模干擾不起作用,但當(dāng)出現(xiàn)共模干擾時(shí),由于兩個(gè)線圈的磁通方向相同,經(jīng)過(guò)耦合后總電感量迅速增大,因此對(duì)共模信號(hào)呈現(xiàn)很大的感抗,使之不易通過(guò),故稱(chēng)作共模扼流圈。它的兩個(gè)線圈分別繞在低損耗、高導(dǎo)磁率的鐵氧體磁環(huán)上,當(dāng)有電.
2021-12-30 07:44:14
數(shù)據(jù)線扼流圈改善汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)的電磁兼容設(shè)計(jì)方案 由愛(ài)普科斯生產(chǎn)的控制器局域網(wǎng)(CAN)總線扼流圈可防止汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的電磁兼容性(EMC
2009-10-23 10:45:23
晶振具有的等效電氣特性晶振電路設(shè)計(jì)方案,電路中各元器件的作用是什么?消除晶振不穩(wěn)定和起振問(wèn)題有什么具體的建議和措施嗎?
2021-04-13 06:19:09
、沿指定通道轉(zhuǎn)移的并串變換和信號(hào)電荷的轉(zhuǎn)換輸出。本文就這種具有搜索、多檔可調(diào)功能的CCD驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)進(jìn)行闡述。
2021-04-06 08:21:26
本文針對(duì)點(diǎn)電網(wǎng)及現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的噪聲干擾問(wèn)題,提出一種去抖動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案.闡述了移相電路的基本設(shè)計(jì)思路。
2021-04-08 06:19:40
將整束電纜穿過(guò)一個(gè)抗干擾磁環(huán)就構(gòu)成了一個(gè)共模扼流圈,根據(jù)需要,也可以將電纜在抗干擾磁環(huán)上面繞幾匝。匝數(shù)越多,對(duì)頻率較低的干擾抑制效果越好,而對(duì)頻率較高的噪聲抑制作用較弱。在實(shí)際工程中,要根據(jù)干擾電流
2023-04-01 15:50:00
電流/電壓轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)方案在工業(yè)控制中各類(lèi)傳感器常輸出標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)4~20mA,為此,常要先將其轉(zhuǎn)換成±10V;的電壓信號(hào),以便送給各類(lèi)設(shè)備進(jìn)行處理。這種轉(zhuǎn)換電路以4mA 為滿量程的0%對(duì)應(yīng)-10V
2009-12-17 09:55:16
共模與差分噪聲作為一個(gè)快速提醒,差動(dòng)電流流向相反的方向通過(guò)源和回路,而共模電流流向相同的方向通過(guò)源和回路,完成電路通過(guò)地面路徑。圖1。微分模式和共模噪聲路徑你怎么知道你處理的是共模噪聲還是差分噪聲
2022-06-15 11:32:03
針對(duì)Kodak 公司的前照明行間轉(zhuǎn)移型面陣CCD KAI-0340,對(duì)其驅(qū)動(dòng)要求進(jìn)行詳細(xì)的分析,設(shè)計(jì)滿足CCD 所需偏置電壓的供電模塊;搭建CCD 時(shí)序脈沖驅(qū)動(dòng)器電路;利用Xilinx 公司的可編程邏
2009-12-26 16:50:2033 單正向柵驅(qū)動(dòng)IGBT簡(jiǎn)化驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案
目前,為了防止高dV/dt應(yīng)用于橋式電路中的IGBT時(shí)產(chǎn)生瞬時(shí)集電極電流,設(shè)計(jì)人員一般會(huì)設(shè)計(jì)柵特性是需要負(fù)偏置柵驅(qū)動(dòng)
2010-03-19 11:58:0640
1024位CCD驅(qū)動(dòng)電路
2009-02-06 00:22:201011
4096位CCD驅(qū)動(dòng)電路
2009-02-06 00:23:35827 自動(dòng)開(kāi)/關(guān)機(jī)電路設(shè)計(jì)方案
摘要:本文介紹了一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便可靠的開(kāi)/關(guān)機(jī)電路。電路使用一個(gè)D觸發(fā)器,配合軟件上的處理實(shí)現(xiàn)單鍵
2009-12-24 15:07:151684 雙向調(diào)速直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案
對(duì)于PWM調(diào)速的直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路,主要考慮以下性能指標(biāo):1、輸出電流和電壓范圍。它決定著電路能驅(qū)
2009-12-24 15:30:361857 超高亮LED的驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案
摘要:在簡(jiǎn)要介紹超高亮LED的特點(diǎn)以及特性的基礎(chǔ)上,詳細(xì)介紹了LED的電阻限流、線性調(diào)節(jié)器和開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)器等驅(qū)
2009-12-25 10:22:331160 攝像頭智能車(chē)硬件設(shè)計(jì)方案
傳感器電路設(shè)計(jì)
延續(xù)往屆的傳感器方案,今年仍然采用了CCD作為傳感器,但采用了信號(hào)質(zhì)量更佳,黑白對(duì)比度更大的Sony系列CCD
2010-03-10 11:14:562650 CCD驅(qū)動(dòng)電路的實(shí)現(xiàn)是CCD應(yīng)用技術(shù)的關(guān)鍵問(wèn)題。以往大多是采用普通數(shù)字芯片實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)電路,CCD外圍電路復(fù)雜,為了克服以上方法的缺點(diǎn),利用VHDL硬件描述語(yǔ)言.運(yùn)用FPGA技術(shù)完
2010-08-30 09:58:191289 摘要: 提出了線陣CCD微米級(jí)非接觸式圓鋼光電測(cè)徑儀的設(shè)計(jì)方案,并以ARM微處理器和單片機(jī)為核心實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì);解決
2010-11-26 10:33:431349 在分析電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路性能和可靠性要求的基礎(chǔ)上,對(duì)比常用的 PWM控制 直流電機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn),提出了電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)方案:上、下管均采用N 溝道MOS管,上管
2011-08-17 15:57:5970 高速MOS驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)和應(yīng)用指南高速MOS驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)和應(yīng)用指南
2016-06-22 15:56:1170 精密光電檢測(cè)電路設(shè)計(jì)方案
2016-12-15 18:25:4163 數(shù)字電路設(shè)計(jì)方案中DSP與FPGA的比較與選擇
2017-01-18 20:39:1315 圖像處理技術(shù)應(yīng)用越來(lái)越廣泛,特別是工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域。然而,圖像處理技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)是圖像的獲取,為了更加靈活地設(shè)計(jì)各種應(yīng)用產(chǎn)品,本課題研究基于FPGA的面陣 CCD驅(qū)動(dòng)傳輸電路設(shè)計(jì),利用該電路能夠獲取高質(zhì)量、高分辨率的圖像,為后續(xù)的圖像處理技術(shù)應(yīng)用打下基礎(chǔ)。
2017-08-30 16:38:073 的合理性。 此CCD功率驅(qū)動(dòng)電路的難點(diǎn)包括40 MHz高速水平轉(zhuǎn)移和復(fù)位時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)、三電平階梯波形垂直轉(zhuǎn)移時(shí)鐘V1和高壓脈沖電子快門(mén)信號(hào)驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)。利用高速時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)器ISL55110和鉗位電路實(shí)現(xiàn)了高速水平轉(zhuǎn)移時(shí)鐘的驅(qū)動(dòng);利用兩個(gè)高速MOSFET驅(qū)動(dòng)器組合的方案,實(shí)現(xiàn)了
2017-11-16 11:32:221 本文為大家?guī)?lái)五種減法器電路設(shè)計(jì)方案介紹。
2018-01-17 11:29:4486865 本文為大家介紹五款乘法器電路設(shè)計(jì)方案,包括五款模擬電路設(shè)計(jì)原理及仿真程序分享,以供參考。
2018-01-17 18:03:3053771 本文為大家?guī)?lái)九款不同的除法運(yùn)算電路設(shè)計(jì)方案,包括這九款模擬電路設(shè)計(jì)的原理及設(shè)計(jì)過(guò)程。
2018-01-17 18:24:4949620 本文為大家?guī)?lái)五種三人表決器電路設(shè)計(jì)方案,包括兩款仿真電路及程序分析,三款邏輯電路設(shè)計(jì)的原理詳解。
2018-01-17 18:49:21298024 本文為大家?guī)?lái)五款五人表決器電路設(shè)計(jì)方案。
2018-01-18 09:18:0798681 WiFi產(chǎn)品的一般射頻電路設(shè)計(jì)方案資料
2018-04-17 10:04:3732 基于FPGA的調(diào)焦電路設(shè)計(jì)方案資料下載
2018-05-07 15:53:089 在分析了SONY ICX415AL行間轉(zhuǎn)移型面陣CCD的驅(qū)動(dòng)時(shí)序的基礎(chǔ)之上,提出了基于FPGA的驅(qū)動(dòng)時(shí)序發(fā)生器的設(shè)計(jì)方案,并使用VHDL語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)了該設(shè)計(jì)方案。整個(gè)設(shè)計(jì)充分結(jié)合了FPGA器件的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單
2018-05-22 10:21:002851 高速數(shù)字電路設(shè)計(jì)跟低速數(shù)字電路設(shè)計(jì)不同的是:他強(qiáng)調(diào)組成電路的無(wú)源部件對(duì)電路的影響。這些無(wú)源器件包括導(dǎo)線、電路板和組成數(shù)字產(chǎn)品的集成電路。在低速設(shè)計(jì)中,這些部件單純
的只是電路的一部分,根本不用多做考慮,可是在高速設(shè)計(jì)中,這些部件對(duì)電路的性能有著直接的影響。
2019-04-11 11:38:323581 完成電子電路設(shè)計(jì)方案的過(guò)程大致分幾個(gè)步驟?需要注意什么?
2019-04-12 17:45:5214022 介紹了CCD驅(qū)動(dòng)電路的4種常用方式及其優(yōu)缺點(diǎn),詳細(xì)闡述了基于高速超微型單片機(jī)C8051F300的CCD驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì),包括內(nèi)部CCD驅(qū)動(dòng)時(shí)序和外部輸出同步信號(hào)的產(chǎn)生、像素輸出電壓的簡(jiǎn)單處理以及通過(guò)RS232接口在線調(diào)整CCD驅(qū)動(dòng)頻率等。系統(tǒng)克服了目前單片機(jī)方式在CCD驅(qū)動(dòng)應(yīng)用中存在的一些缺點(diǎn)。
2019-11-26 16:58:1928 485接口EMC電路設(shè)計(jì)方案!
2020-02-05 12:53:274078 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供(溫度傳感器電路設(shè)計(jì)方案)資料免費(fèi)下載。
2020-11-11 12:00:26105 卡拉OK人聲增效電路設(shè)計(jì)方案
2021-03-25 11:06:337 帶NFC管理的移動(dòng)通信終端電路設(shè)計(jì)方案
2021-06-07 10:17:1630 SSS1530電路設(shè)計(jì)方案免費(fèi)下載。
2021-06-10 16:22:5727 基于電流傳輸器的檢測(cè)電路設(shè)計(jì)方案
2021-06-15 10:52:2241 AC24V接口EMC標(biāo)準(zhǔn)電路設(shè)計(jì)方案
2021-07-12 11:16:3633 AC380V EMC標(biāo)準(zhǔn)電路設(shè)計(jì)方案
2021-07-12 10:54:0649 AV接口EMC標(biāo)準(zhǔn)電路設(shè)計(jì)方案
2021-07-12 10:52:0828 CAN總線接口EMC標(biāo)準(zhǔn)電路設(shè)計(jì)方案
2021-07-12 10:45:28199 智融SW3523車(chē)載快充電路設(shè)計(jì)方案
2021-08-14 11:01:1085 小信號(hào)放大電路設(shè)計(jì)方案匯總
2021-09-14 15:01:12127 高頻感應(yīng)加熱電源驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案就目前國(guó)內(nèi)的感應(yīng)加熱電源研發(fā)現(xiàn)狀而言,高頻感應(yīng)加熱電源是主流的研發(fā)設(shè)計(jì)方向,也是很多工程師的工作重點(diǎn)。在今天的文章中,我們將會(huì)為大家分享一種基于IR2llO芯片的高頻
2021-11-06 14:36:0185 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《C波段二級(jí)放大電路設(shè)計(jì)方案.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-07 09:18:222 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LED路燈驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)方案.doc》資料免費(fèi)下載
2023-11-14 11:31:381
評(píng)論
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