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MOS管本质上属于静电放电(ESD)敏感器件,本身的输入电阻很高,但栅源极间电容很小,所以相对于其他元件,MOS管更容易受到外界电磁场或静电的感应而带电,也会在强静电场合难于泄放电荷,静电击穿现象更明显。那么如何解决这个问题?一般来说,静电

静电为什么能够击穿MOS管?

直流电源的技术指标有两种,一种是特性指标,包括允许输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节范围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定水平,包括稳压系数、电压调整率、输出电阻、或电流调整率、纹波抑制比、温度系数、瞬态响应,等等。本节给大家解释一下这些常见的质量参数。1)稳压系数稳压系数表

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直流电源的质量参数详解

01栅极驱动部分常用的mos管驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给mos管驱动。其中Lk是驱动回路的感抗,一般包含mos管引脚的感抗,PCB走线的感抗等。在现在很多的应用中,用于放大驱动信号的图腾柱本身也是封装在专门的驱动芯片中。本文要回答的问题就是对于一个确定的

MOS管及其外围电路设计

时钟信号等长错误地址线等长组有几个信号等长不到目标长度,电阻到芯片段加入一起等长应避免走线造成信号回路以上评审报告来源于凡亿教育90天高速PCB特训班作业评审如需了解PCB特训班课程可以访问链接或扫码联系助教:https://item.ta

90天全能特训班21期-刘林-第三次作业-一片SDRAM的设计

压敏电阻(MOV)是以氧化锌(ZnO) 为主要成分的非线性电阻元件,该元件浪涌电流耐量及非线性系数非常大,在阀值电压以下时,电阻非常高,几乎没有电流流过,如果超过该阀值电压,电阻急剧降低,可以泄放大电流,由于这种特性,作为电子、电气设备的保护元件,对异常电压的吸收,雷击浪涌的吸收等发挥着很大的作用。

如何正确的使用压敏电阻

上次我们对不加端接电阻和加端接电阻之后的仿真结果做了分析之后我们得出在DDR采用菊花链拓扑结构的时候是需要加端接电阻的,这次我们看看DDR末端的端接电阻距离最后一片DDR远一点效果好一些还是近一点效果好一些。本次采用的案例依旧是我们上期的D

DDR终端匹配电阻的长度多少合适?

学习硬件的小伙伴们都知道,有些芯片工作时,由于功耗很大,导致温度也很高,常用方法是涂散热材料、通风等。本文将主要讨论芯片的散热、发热、热阻、温升、热设计等,谈谈这些散热措施。1、芯片散热与发热芯片在工作时,由于电流在半导体中流动会产生电阻

 想预防“烧芯片”,这些方法最好使!

色环电阻是电子产品中常见的元器件之一,但在使用过程中也会出现故障。了解其常见故障及排查方法对保障电子产品的稳定性和可靠性十分重要。本文将介绍电子产品中常见的色环电阻故障及排查方法,帮助读者更好地了解和解决这些问题。色环电阻的常见故障类型1.

色环电阻的常见故障及排查方法详解

第一部分、基本电源和地线的基本设计原则地线和电源线的噪声理想的地线电阻为零,但现实中地线总是有一定的阻抗的。尤其是高频信号时,地线的阻抗变化会增大,因而产生噪声。同样的问题对电源线也一样。当地线噪声严重的时候,电源噪声一般也很严重。(1)使地线的电位稳定(2 )为了安全地线和箱体接地的目的是什么?尤

地线和电源线

差分等长不耦合,差分对间等长可以用差分等长命令上面也要包地处理RJ45:提交作业的时候铺一下铜走线不要从电阻中间穿过以上评审报告来源于凡亿教育90天高速PCB特训班作业评审如需了解PCB特训班课程可以访问链接或扫码联系助教:https://

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PCB Layout 2024-01-03 16:21:12
刘林-第四次作业-HDMI模块,千兆网口模块作业评审