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博客

AMEYA360设计方案丨噪声消除器解决方案
2018-8-13 17:35
AMEYA360设计方案丨噪声消除器解决方案
1、前言 噪声消除器在某一区域内采集噪声信号,将其转换为电信号并送往处理电路,处理后能够通过喇叭放出与原噪声反相的噪声,并能够恰好在某一区域内噪声相互抵消,达到消除噪声的目的。此设备不仅适用于那些需要安静的场合,比如教室、图书馆、办公室、卧室、病房等;也同样适用于那些噪声很大,需要降低噪声的场 ...
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了解一下开关稳压电源电路
2018-8-10 17:41
程控开关稳压电源的控制方式对比  开关稳压电源由多个电子器件构成,但本质上,开关稳压电源的核心是一个直流变压器。所以想要对开关稳压电源进行分析并不难。在本文中,将为大家介绍通过程控的开关稳压电源的控制方法选择与效率的提高方案。 控制方法选择 方案一:采用单片机产生PWM波,控制开关的导通与 ...
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AMEYA360设计方案丨远程医疗系统解决方案
2018-8-9 17:20
AMEYA360设计方案丨远程医疗系统解决方案
1 、前言 远程医疗系统是大型医疗机构和中小医院之间的沟通桥梁,以充分发挥大型医疗机构的优势,实现医疗资源的共享,缓解医疗资源分布不平衡问题。远程医疗会诊系统解决方案,利用物联网和远程通信等技术手段,实时将会诊室或手术室全景以及患者医疗数据或手术细节经由高速网络传输到会诊中心,由专家远程进行病情会 ...
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浅析运算放大器的“最大电源电流”
2018-8-8 17:37
对于大多数IC(集成电路),数据手册上都会列出最大电源电流,但人们常常对其测量条件视而不见。对于某些轨到轨输出运算放大器,某些操作可能会导致电源电流比规定的最大值高出2到10倍。 本文探讨在确定最大电源电流时,需要考虑哪些方面;本文的讨论对双极性和CMOS运算放大器均适用。 几乎所有IC的数据手册都会提供保证的 ...
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典型四款直流稳压电路原理
2018-8-7 17:20
典型四款直流稳压电路原理 1、稳压二极管稳压电路 稳压二极管,又叫齐纳二极管,是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区尽管流过二极管的电流变化很大,而其两端的电压却变化极小,并且这种现象的重复性很好,从而起到稳压作用。因为这 ...
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几种常用的防反接保护电路
2018-8-6 17:19
1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示: 这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复二极管 MUR3020PT,额定管压降为0.7V,那么功耗至少也要达到:Pd=2A×0.7V=1.4W,这样效率低,发热量大, ...
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如何设计PCB多层板
2018-8-3 17:36
多层印制板设计的基本要求 pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。 这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会让电与电之间相互碰撞,绝对的安全。 如果,您想要使用到一款比较好性能的pcb多层板,就一定 ...
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AMEYA360设计方案丨物联网传感器节点解决方案
2018-8-2 17:28
AMEYA360设计方案丨物联网传感器节点解决方案
1 、前言 物联网(TheInternetofthings)也称传感网,物联网(The Internet of things)的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网传感器早 ...
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电源环路稳定性评价指标和评价方法
2018-8-1 17:27
电源环路稳定性评价指标和评价方法
一、环路稳定性评价指标 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。 (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。 (2) 增益裕度是指:相位为0deg时所对应的增益大小(实际是衰减)。 (3) 穿越频率是指:增益为0dB时所对应的频率值。 相位裕度,增益裕度,穿越频率,如图 ...
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一文读懂ESD, 都是干货
2018-7-31 17:40
静电放电(ESD: Electrostatic Discharge),应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力(EOS: Electrical Over Stress)破坏的主要元凶。因为静电通常瞬间电压非常高(几千伏),所以这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁。所以预防静电损伤是所有IC设计和制造的头号难题。 静电,通常都是人为产生 ...
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