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随着5G基站建设、新能源、大数据、人工智能产业的迅猛发展,我们会发现在所有的电子及装备行业,都会牵涉电磁兼容问题。同时,当电子产品、设备的供电系统开始大量运用开关电源,并且也越来越高端化时,对电源环境的要求也越来越高,EMC在未来也越来越重要。EMC工程师也将是一个很有发展前途的职业。正是因为EMC
在电子电路中,电源、放大、振荡和调制电路被称为模拟电子电路,因为它们加工和处理的是连续变化的模拟信号。1 反馈反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。2 耦合一个放大器
超级电容,又名电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从上世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷
电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。其功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。正是由于电源滤波器的这个特性,可以将通过电源滤波器后的一个方
随着5G基站建设、新能源、大数据、人工智能产业的迅猛发展,我们会发现在所有的电子及装备行业,都会牵涉电磁兼容问题。同时,当电子产品、设备的供电系统开始大量运用开关电源,并且也越来越高端化时,对电源环境的要求也越来越高,EMC在未来也越来越重要。EMC工程师也将是一个很有发展前途的职业。正是因为EMC
PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB的EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照我们设计的方向流动。而层的设计是PCB的基础,如何做
今天分析一个经典的单片机供电电路,电路的原理图如下图所示:▲ 开关电路简化后的电路在电路上电之前。开关"TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,T1的基极通过R9(100k)接地,处于截止状态。T3的基级电阻R7所连接的Test,T1都处于截止状态,所以T3也处于截止状态。电源+9V被T3
分立器件搭建BUCK电源原理图实战之三角波起源 我们确定了Buck拓扑中器件的的参数,如图一示,接下来分析一下Nmos管NO和OFF时电路的状态,当N管导通时,S端的电压为30V,而Vgs阈值电压是3V,那也就是说需要G点的电压达到
电源产品一直以来是电子工程师的设计工作内容之一,为保证产品处在最佳状态工作,必须尽量避免电磁干扰(EMI),所以电源产品如何做好滤波EMC设计?一般来说,单纯的 屏蔽措施往往不能解决完整的EMI防护问题,因为设备或系统上的电缆是典型的干扰接
在设计电子电路时,我们总会遇到一个新概念,那就是叠加定理,有很多小白对于叠加定理完全不懂,甚至常走歪路,所以本文将带领小伙伴们探索,走进叠加定理,希望对小伙伴们有所帮助。叠加原理是分析线性电路的一个重要定理,其内容为:当线性电路中有多个电源