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入门必看的MOSFET小功率驱动电路知识分享

功率器件MOSFET是目前应用频率最高的电子元件之一,也是很多电子工程师在入门学习时的重点方向。如果设计得当,MOSFET驱动电路可以帮助工程师快速、高效、节能的完成电路系统的驱动设计,本文在 ...
2016年04月06日 10:29   |  
MOSFET   驱动电路  

电路中PVDD、CVDD各指什么电源?作用?

PVDD是功率电源。 AVCC是模拟电源。 CVDD是内核电压。 VPP是峰峰值电压,即正(余)弦曲线中最大值和最小值的差,也就是电压的最大值的2倍。 VDD中的D=device 表示器件的意思, 即器件内 ...
2016年04月06日 10:28   |  
PVDD   CVDD  

怎样测试运算放大器的输入失调电压?

运放输入失调电压是指输入信号为零时,输出端出现的电压折算到同相输入端的数值。 运放输入失调电压测试只要将运放连接成差分放大电路(也称减法电路),再将两个输入端短接之后接地即可。 ...
2016年04月06日 10:28   |  
运算放大器   输入失调电压  

数字电路一些经典问答

1、什么是同步逻辑和异步逻辑,同步电路和异步电路的区别是什么? 同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。 电路设计可分类为同步电路和异步电路设 ...
2016年04月06日 10:28   |  
数字电路  

关于模拟地与数字地、磁珠、电感区别

简单来说,数字地是数字电路部分的公共基准端,即数字电压信号的基准端;模拟地是模拟电路部分的公共基准端,模拟信号的电压基准端(零电位点)。 一、分为数字地和模拟地的原因: 由于数字 ...
2016年04月06日 10:27   |  
模拟地   数字地   磁珠   电感  

关于零点和极点的讨论

零点:当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为零时,此输入频率值即为零点。极点:当系统输入幅度不为零且输入频率使系统输出为无穷大(系统稳定破坏,发生振荡)时,此频率值即为极点。下面 ...
2016年04月06日 10:27   |  
零点   极点  

运放相位(频率)补偿电路设计

集成运放的内部是一个多级放大器。其对数幅频特性如图...1所示中的曲线①(实线)。对数幅频特性曲线在零分贝以上的转折点称为极点。图中,称P1 P2点为极点。极点对应的频率称为转折频率,如fp1,f ...
2016年04月06日 10:27   |  
运放   补偿电路  

浅析运放补偿电容如何选?

为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。本文浅析了运放补偿电容的作用及相关知识。 运放的相位补偿 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相 ...
2016年04月06日 10:26   |  
运放   补偿电容  

智能电网:交流串入直流回路故障原因的分析与处理

一、故障分析与处理 2009年7月20日,电厂开6号机,运行人员发现中央控制信号屏“直流系统故障”光字牌亮,直流监控屏上“直接接地”灯亮,切换“+”对地电压为220V、“-”对地电压为0V,很显 ...
2016年04月06日 10:24   |  
直流回路   交流串入   智能电网  
一文看懂最新机器人离线编程软件

一文看懂最新机器人离线编程软件

今天小萌无意间看到了数控老武写的一篇关于国内外离线编程软件对比的文章,看了之后感觉有些方面写的不错,比如大家有所耳闻的离线编程软件都做了介绍,而且还发表了一些个人的观点,小萌就对数 ...
2016年04月06日 10:24   |  
机器人   离线编程  
Xilinx FPGA入门连载66:基于UART收发的RTC读写

Xilinx FPGA入门连载66:基于UART收发的RTC读写

Xilinx FPGA入门连载66:基于UART收发的RTC读写特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm 1 功能简介 如图所示,本实例通过IIC接口定时读取RTC ...
2016年04月06日 10:23

MOS管为什么会被静电击穿?

MOS管一个ESD敏感器件,它本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电(少量电荷就可能在极间电容上形成相当高的电压(想想U=Q/C)将管子损坏),又因在 ...
2016年04月06日 10:06   |  
静电   MOS   击穿  

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