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说到线性照明电源,可能很多人都不太了解,简单地说,线性照明电源的调压可以看成调阻值,相当于通过调节滑动变阻器使电压发生改变,而开关电源是通过调节开关的频率使得电压发生变化。那么线性照明电源的基本工作原理是怎样的呢?下面小编就为大家详细介绍下

线性照明电源的工作原理详解

随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。1高速信号走线屏蔽规则如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果

60%的EMI问题可以用这个来解决

步入21世纪后,在5G、人工智能、大数据等新兴技术的推动下,射频微波产业开始成为国家优先发展的重要战略产业之一,这也要求很多电子工程师具备一定的射频微波知识,下面将谈谈射频微波的基础知识,希望对小伙伴们有所帮助。一般来说,射频微波是指频率

这些射频微波基础知识,你真的知道吗?

微波射频电路是指工作频率高于1GHz的电路,主要应用在无线通信、军事雷达、卫星导航等领域,在微波射频电路中,电子工程师需要考虑许多因素,如信号传输、概率传输、抗干扰能力等,确保微波射频电路处在最佳效率运行。那么下面我们来看看微波射频产品如何

微波射频产品的电路设计分析

当今工业中,微波和射频技术的应用越来越广泛。微波和射频电路的设计和仿真需要非常高的技术和专业知识。本文将介绍微波射频电路的仿真和参数优化技术,并讨论如何应用这些技术来设计高性能电路。微波和射频电路通常工作在高频范围内,频率一般在几百兆赫兹至

微波射频产品的电路仿真及参数优化

磁环是电子电路中常用的抗干扰组件,对高频噪声具有良好的抑制效果,通常由铁氧体材料(锰锌)制成,磁环在不同频率下具有不同的阻抗特性,通常在低频时阻抗非常小,当信号频率上升时,磁环的阻抗急剧上升。抗干扰磁环也称为电磁干扰、电磁兼容吸收磁环或EM

EMC产品为什么要安装磁环?

1.为什么用等精度测频法: 在使用直接测频法时,相对误差会随着待测信号的频率下降而上升,因此该法仅适用于高频信号测量;在使用周期测频法时,相对误差会随着待测信号的频率上升而上升,因此该法仅适用于低频信号测量。为同时满足对高、低频信号的测量需求,产生了等精度测频法,这一方法的相对误差与待测信

FPGA与信号频率测量——等精度测频法

若是评选PCB大型项目,Allegro毫无疑问是难度较高的PCB项目,因其功能强大灵活,在PCB项目里的出现频率高,是国内中大型公司常用的EDA软件,那么问题来了,如果接到了Allegro项目,该如何做好Allegro项目?具体如下:1、扎

工程师如何做好Allegro项目?

凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器,相当于频率“筛子”!滤波器主要用来将有用的信号与噪声分离,提高信号的抗干扰性及信噪比;滤掉不感兴趣的频率成分,提高分析精度;从复杂频率成分中分离出

滤波器的工作原理、常见分类及作用

计算机辅助设计(Computer-Aided Design,CAD)在现代工程领域中是一个非常重要的软件工具,对很多从事土木或工程设计的工程师来说,使用频率极高,但在使用过程中会遇见多种问题,其中之一是文件不兼容,遇到这些问题该如何解决?1

如何解决CAD文件兼容性问题?这篇文告诉你!