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淺析運(yùn)算放大器發(fā)生振蕩的兩種常見原因
雖然 Bode 圖是一種很不錯(cuò)的分析工具,但是您可能沒有還發(fā)現(xiàn)該圖太過直觀了。就運(yùn)算放大器不穩(wěn)定和振蕩而言,Bode 圖這是對(duì)常見原因的一種直觀表述……
2019-08-20
運(yùn)算放大器 反饋信號(hào) 振蕩
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電源地、信號(hào)地、數(shù)字地和模擬地的處理方式
一般在我們的AD系統(tǒng)里面,都有非常明確的模擬電源/模擬地和數(shù)字電源/數(shù)字地,這些的處理相對(duì)比較重要。
2019-08-16
電源地 信號(hào)地 數(shù)字地 模擬地
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電路中諧波的產(chǎn)生及其危害
在電力系統(tǒng)中諧波產(chǎn)生的根本原因是由于非線性負(fù)載所致。當(dāng)電流流經(jīng)負(fù)載時(shí),與所加的電壓不呈線性關(guān)系,就形成非正弦電流,即電路中有諧波產(chǎn)生。
2019-08-14
電路 諧波
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無源RC濾波器,看文了解一下(二)
在上一篇文章“無源RC濾波器,看文了解一下”中,我們已經(jīng)討論了濾波器修改信號(hào)中各種頻率分量振幅的方式。然而,除了振幅效應(yīng)之外,電抗性電路元件總是引入相移。
2019-08-12
無源RC 濾波器
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當(dāng)電子元件性能下降,如何保護(hù)您的模擬前端?
EOS是一個(gè)通用術(shù)語,表示因?yàn)檫^多的電子通過相應(yīng)路徑試圖進(jìn)入電路,導(dǎo)致系統(tǒng)承受過大壓力。有一點(diǎn)需要注意,這是一個(gè)隨功率和時(shí)間變化的函數(shù)。
2019-08-06
電子元件 性能下降 模擬前端
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射頻電路設(shè)計(jì)的常見問題及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
射頻電路板設(shè)計(jì)由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種“黑色藝術(shù)”,但這個(gè)觀點(diǎn)只有部分正確,RF電路板設(shè)計(jì)也有許多可以遵循的準(zhǔn)則和不應(yīng)該被忽視的法則。
2019-08-02
射頻電路 設(shè)計(jì) 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
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CAN總線電容過大的三種解決方案
工程師們在通過波形找CAN總線總線傳輸異常原因時(shí),經(jīng)常會(huì)遇到由于下降沿過緩導(dǎo)致位采樣錯(cuò)誤的情況,而下降沿過緩一般是由于總線電容過大導(dǎo)致。本文將會(huì)帶您了解電容過大造成的問題以及解決方案。
2019-08-02
CAN總線 電容過大 解決方案
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詳述音頻放大器的輸出入阻抗
一般我們常耳聞的說法是:擴(kuò)大機(jī)的輸入阻抗是愈高愈好,而輸出阻抗是愈低愈好。為什么呢?因?yàn)檩斎胱杩垢吡耍瑥挠嵦?hào)源來的訊號(hào)功率強(qiáng)度就可以不必那么大。
2019-07-31
音頻放大器 阻抗
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深度解讀:卡爾曼濾波原理
在網(wǎng)上看了不少與卡爾曼濾波相關(guān)的博客、論文,要么是只談理論、缺乏感性,或者有感性認(rèn)識(shí),缺乏理論推導(dǎo)。能兼顧二者的少之又少,直到我看到了國外的一篇博文,真的驚艷到我了,不得不佩服作者這種細(xì)致入微的精神,翻譯過來跟大家分享一下。
2019-07-29
卡爾曼濾波 原理
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運(yùn)行!氮矽科技發(fā)布集成驅(qū)動(dòng)GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內(nèi)阻、超低失真4PST模擬開關(guān)
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- 一機(jī)適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備制造
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- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
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- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




