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新型隔离式ADC架构利用分流电阻进行三相电能计量

新型隔离式ADC架构利用分流电阻进行三相电能计量

作者:ADI公司系统工程师Petre Minciunescu 内容提要 传统三相电表使用电流互感器(CT)检测相电流和零线电流。CT的优势之一是能够在数百伏的电力线与电表地(通常连接到零线)之间提供固有的 ...
2013年08月07日 14:02   |  
三相电表   电能计量  

高速电路去耦和旁路特性

什么是去耦和旁路?去耦和旁路可以防止能量从一个电路传播到另一个电路上去,进而提高电源分配系统的质量。  回顾前面章节的介绍,可知数字逻辑电路通常涉及两个可能的状态,“0”和“I”(参 ...
2013年08月07日 10:04   |  
去耦   旁路  

去耦和旁路电路特性

在电容器中,介质材料决定了自谐振频率的零点值。所有介质材料都是温度敏感的。电容器的电容值将随环境温度的变化而改变。在特定温度下,电容值大量改变可能导致运行性能的降低,或作为旁路和去 ...
2013年08月07日 10:03   |  
去耦   旁路  
电源层和接地层电容

电源层和接地层电容

多层PCB通常包括一对或多对电压和接地层。电源层的功能等同于一个低电感的电容器,能够约束在元件和信道上产生的RF电容。机壳一般会有多个接地点连接到接地层,有助于减小板子的机壳和板间、板 ...
2013年08月07日 10:03   |  
电源层   接地层   电容  

选择电容的考虑因素

在选择一个具体电容时,不仅要考虑其自谐振频率,还同样要考虑电容的介质材料工艺。电容产品中最常用的介质材料是BTC(Barium Titanite Ceramic)。这种材料有高的介电常数,能允许小体积的电容 ...
2013年08月07日 10:01   |  
电容  
集成芯片内电容

集成芯片内电容

现代微处理器、数字信号处理器和专用集成电路等技术的飞速发展,已成为电磁干扰的主要来源。如今 的主要辐射源不再是由不合理的步线、板结构、阻抗失配或电源不稳定原因所产生。器件的工作频率 ...
2013年08月07日 10:01   |  
电容  
物联网网关关键技术和应用方向

物联网网关关键技术和应用方向

继计算机、互联网之后物联网的崛起掀起了世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网 (The Internet of things)是新一代信息技术的重要组成部分,可以看做是互联网的升级与扩展,根据国际电信联盟( ...
2013年08月06日 11:15   |  
物联网   网关  
高速PCB多层板叠层设计原则

高速PCB多层板叠层设计原则

多层PCB通常用于高速、高性能的系统,其中一些层用于电源或地参考平面,这些平面通常是没有分割的实体平面。无论这些层做什么用途,电压为多少,它们将作为与之相邻的信号走线的电流返回路径。 ...
2013年08月06日 10:20   |  
PCB  
高速PCB的功能分割

高速PCB的功能分割

大部分的PCB都包含一些功能子系统或区域,每个功能子系统都由一组器件和它们的支持电路组成。比如,一个典型的主机板可以划分为以下区域:处理器、时钟逻辑、存储器、总线控制器、总线接口、PCT ...
2013年08月06日 10:19   |  
PCB  

高速PCB的元件布局原则

在确定PCB的材料、叠层设计、尺寸,以及整体的分区构想以后,就要进行元件布局,具体说来就是将所有元件安置到PCB上的合适位置上。好的元件布局能够加强PCB的电磁兼容性,也是好的布线前提。  ...
2013年08月06日 10:18   |  
PCB  

PCB高速的界定

如果一个数字系统的时钟频率达到或者超过50MHz,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的分量(比如说1/3),这就称为高速电路。   实际上信号的谐波频率比信号本身的重 ...
2013年08月06日 10:16   |  
PCB  

初学者怎样学习FPGA

今天浏览网页的时候,看到这么篇文章,感觉写的还蛮不错的,就分享给大家了~ 最近也面试了很多FPGA工程师,没找到合适,我觉得很多人从开始的时候就误入歧途了,对新手学习FPGA设计我也说 ...
2013年08月06日 10:16   |  
fpga  

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