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PCB设计中晶体的π型滤波应该怎么设计?答:在晶体的电路设计中一般都采用π型滤波来进行设计,原理图设计部分如图1-41所示,后期我们在进行PCB布局布线的时候,要注意以下几点:布局整体紧凑,一般放置在主控的同一侧,靠近主控IC,尽量不要靠近板边;布局是尽量使电容分支要短,目的是为了减小寄生电容;晶振电路一般采用π型滤波形式,放置在晶振的前面;晶体和晶振的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件。其原理图设计部分如图1-41所示。 图1-41 晶体π型滤波电路示意图其PCB设计部

【电子概念100问】第052问 PCB设计中晶体的π型滤波应该怎么设计?

硬件设计的时候需要计算通过电阻的电流,功率=电流平方x电阻,不能让功率超标了。

【经验分享】选择电阻时,6个经常被忽略的冷门参数

开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于开关电源固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。所产生的干扰随着输出功率的增大而明显地增强,使整个电网的谐波污染状况愈加严重。对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,因此解决开关电源的电磁干扰是减小电网污染的必要手段,本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI滤波器,以达到理想的抑制效果。

实例分析:开关电源的EMC测试以及正确选择合适的EMI滤波器

所谓恒流源是指在功率范围内,对外输出的电流基本是恒定的,这在LED驱动电路中非常常见。市面上的LED驱动器多数都是恒流驱动的。图文并茂!镜像恒流源电路分析。今天再和大家分享一下三种恒流电路。

常用恒流电路的三种设计方案

电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用5Ω-10Ω热敏,若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power上)。

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一份电源原理图的每个元器件的选项

电阻选型时,除了常规的参数,以下几个参数也不可忽视。1、额定功率1/16W(上图右上角),被电阻阻挡的电流,都变成了热量。小小的一个电阻,热量如果不能及时散出去,就会过热、烧断。硬件设计的时候需要计算通过电阻的电流,功率=电流平方x电阻,不

选择电阻时,不可忽略的几个参数你要记住!

01反激式电源中的铁氧体磁放大器对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A 和 12V 3A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到 12V 时会进入零负载状态,而无法在 5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解

干货来了!6个实用的电源设计技巧

相信没有人不认识华为的,那么华为作为全球第一大通信设备商,你知道华为的基站是怎么设计出来的吗?它都用了哪些芯片?PCB电路设计结构如何?带着一堆问题,我们拆解了华为RRU3908,一个户外无线基站,它的每个射频前端输出功率为20/40瓦。该

华为基站拆解曝光:PCB设计+高频走线,完美的像艺术品!

电阻器就是一个无源元件,他被归为无源元件有以下几点:第一:耗散功率,电阻在电路中有阻碍作用,当然电阻越大阻碍电流就越大,当阻值大到一定程度,电阻就会发热。(热)就是电阻将电能转为动能的一种转变,与其说是能量的转换何不如说是电阻讲电流消耗也就

【原创干货】初识电阻与电阻器

开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以反激式开关拓扑为例,从设计角度,讨论如何降低电路EMI。为提高开关电源的功率密度,电源工程师首先想

如何改善开关电源电路的EMI特性?