電路設(shè)計(jì) 文章 進(jìn)入電路設(shè)計(jì)技術(shù)社區(qū)
恒流電路,也可以這么簡單
- 提到恒流電路,作為硬件研發(fā)工程師相信不會(huì)陌生,在LED驅(qū)動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的時(shí)候,經(jīng)常會(huì)遇到此類電路問題。對(duì)于恒流電路,一般采用的方法是采用兩個(gè)三極管的互相鉗制電路或者是采用運(yùn)放搭建的精密恒流電路,這兩種的恒流電路原理圖今天簡單介紹下。1.三極管恒流電路三極管恒流電路三極管的恒流電路,主要是利用Q2三極管的基級(jí)導(dǎo)通電壓為0.6~0.7V這個(gè)特性。當(dāng)Q2三極管導(dǎo)通,Q1三極管基級(jí)電壓被拉低而截止,負(fù)載R1不工作;負(fù)載R1流過的電流等于R6電阻的電流(忽略Q1與Q2三極管的基級(jí)電流),R6電阻的電流等于R6電阻兩
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放電齒為什么能抑制吸收浪涌電流
- 一、什么是浪涌電流浪涌電流是指電源接通瞬間或者電路出現(xiàn)異常情況下產(chǎn)生的遠(yuǎn)大于穩(wěn)態(tài)電流的峰值電流或者過載電流,浪涌也叫突波。本質(zhì)上講,浪涌是發(fā)生在僅僅百萬分之一秒時(shí)間內(nèi)的一種劇烈脈沖。由于電路本身的非線性有可能高于電源本身的脈沖;或者由于電源或電路中其它部分受到本身或外來尖脈沖干擾以及來源于外部因素,如雷電、ESD,它很可能使電路在浪涌的一瞬間燒壞,如PN結(jié)電容擊穿,電阻燒斷等等。而浪涌電流保護(hù)就是利用非線性元器件對(duì)高頻(浪涌)的敏感設(shè)計(jì)的保護(hù)電路,簡單而常用的是并聯(lián)大小電容和串聯(lián)電感。供電系統(tǒng)浪涌的來源類
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MOS驅(qū)動(dòng)好不好,波形一看就知道
- 如何從MOS管的驅(qū)動(dòng)波形來判斷驅(qū)動(dòng)好不好,到底是哪里出了問題?本文分享幾種常見的MOS管驅(qū)動(dòng)波形?;A(chǔ)知識(shí)一般認(rèn)為三極管是電流驅(qū)動(dòng)型,所以驅(qū)動(dòng)三極管,要在基極提供一定的電流。一般認(rèn)為MOS管是電壓驅(qū)動(dòng)型,所以驅(qū)動(dòng)MOS管,只需要提供一定的電壓,不需要提供電流。實(shí)際是這樣嗎?由于MOS管的制作工藝,決定了本身GS之間有結(jié)電容以及GD之間有彌勒電容,DS也有寄生電容,這使得MOS管的驅(qū)動(dòng)變得不那么簡單。備注:如下圖為軟件繪制,示意圖僅供參考,便于理解。1、MOS正常驅(qū)動(dòng)波形描述:MOS一般是慢開快關(guān),上升沿相
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IGBT驅(qū)動(dòng)電路介紹
- IGBT,中文名字為絕緣柵雙極型晶體管,它是由MOSFET(輸入級(jí))和PNP晶體管(輸出級(jí))復(fù)合而成的一種器件,既有MOSFET器件驅(qū)動(dòng)功率小和開關(guān)速度快的特點(diǎn)(控制和響應(yīng)),又有雙極型器件飽和壓降低而容量大的特點(diǎn)(功率級(jí)較為耐用),頻率特性介于MOSFET與功率晶體管之間,可正常工作于幾十kHz頻率范圍內(nèi)。理想等效電路與實(shí)際等效電路如圖所示:IGBT 的靜態(tài)特性一般用不到,暫時(shí)不用考慮,重點(diǎn)考慮動(dòng)態(tài)特性(開關(guān)特性)。動(dòng)態(tài)特性的簡易過程可從下面的表格和圖形中獲?。篒GBT的開通過程IGBT 在開通過程中,
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PCB焊盤還有這么講究
- 在PCB設(shè)計(jì)中,焊盤是一個(gè)非常重要的概念,PCB工程師對(duì)它一定不陌生。不過,雖然熟悉,很多工程師對(duì)焊盤的知識(shí)卻是一知半解。今天,電路菌帶大家來了解下焊盤的種類,以及在PCB設(shè)計(jì)中焊盤的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。焊盤,表面貼裝裝配的基本構(gòu)成單元,用來構(gòu)成電路板的焊盤圖案(land pattern),即各種為特殊元件類型設(shè)計(jì)的焊盤組合。焊盤用于電氣連接、器件固定或兩者兼?zhèn)涞牟糠謱?dǎo)電圖形。PCB焊盤的種類一、常見焊盤1、方形焊盤——印制板上元器件大而少、且印制導(dǎo)線簡單時(shí)多采用。在手工自制PCB時(shí),采用這種焊盤易于實(shí)現(xiàn)。2、圓形
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PCB布線設(shè)計(jì)參考
- PCB常見布線規(guī)則(1) PCB板上預(yù)劃分?jǐn)?shù)字、模擬、DAA信號(hào)布線區(qū)域。(2)數(shù)字、模擬元器件及相應(yīng)走線盡量分開并放置于各自的布線區(qū)域內(nèi)。(3) 高速數(shù)字信號(hào)走線盡量短。(4) 敏感模擬信號(hào)走線盡量短。(5)合理分配電源和地。(6) DGND、AGND、實(shí)地分開。(7) 電源及臨界信號(hào)走線使用寬線。(8)電源線與地線應(yīng)盡可能呈放射狀,以及信號(hào)線不能出現(xiàn)回環(huán)走線。(9)數(shù)字電路放置于并行總線/串行DTE接口附近,DAA電路放置于電話線接口附近。(10)小的分立器件走線須對(duì)稱,間距比較密的SMT焊盤引線應(yīng)從
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詳解RCD鉗位電路
- 一、RCD鉗位電路反激式開關(guān)電源的RCD鉗位電路由電阻R1、電容C1和二極管D1組成,如下圖,其中:Lk為變壓器的漏感,Lp為變壓器原邊繞組電感、Cds為Q1的寄生電容、T1為變壓器、Q1是開關(guān)管、D2是輸出整流二極管,E1是輸出濾波電容。變壓器漏感Lk與原邊電感Lp串聯(lián),原邊電感Lp與變壓器T1并聯(lián)。原邊電感Lp的能量可通過理想變壓器T1耦合至副邊,給后端負(fù)載提供能量。但變壓器漏感Lk的能量無法耦合至副邊,只能通過寄生電容釋放能量,引起的尖峰電壓,可以通過電阻R1吸收回路吸收能量。1、工作原理為了簡化,
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一個(gè)實(shí)現(xiàn)高精度、快速建立的大電流好方法,快來get~
- 電壓控制型電流源(VCCs)廣泛用于醫(yī)療器械、工業(yè)自動(dòng)化等眾多領(lǐng)域。VCCs 的直流精度、交流性能和驅(qū)動(dòng)能力在這些應(yīng)用中至關(guān)重要。本文分析了增強(qiáng)型 Howland 電流源(EHCS)電路的局限性,并闡述了如何利用復(fù)合放大器拓?fù)溥M(jìn)行改進(jìn),以實(shí)現(xiàn)高精度、快速建立的±500 mA電流源。增強(qiáng)型Howland電流源圖1所示為傳統(tǒng)的Howland電流源(HCS)電路,而公式1顯示了如何計(jì)算輸出電流。如果R2足夠大,輸出電流將保持恒定。圖1.Howland電流源電路雖然較大的R2會(huì)降低電路速度與精度,但在反饋路由中插
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PCB設(shè)計(jì)之重點(diǎn):PCB推薦疊層及阻抗設(shè)計(jì)
- 為了減少在高速信號(hào)傳輸過程中的反射現(xiàn)象,必須在信號(hào)源、接收端以及傳輸線上保持阻抗的匹配。單端信號(hào)線的具體阻抗取決于它的線寬尺寸以及與參考平面之間的相對(duì)位置。特定阻抗要求的差分對(duì)間的線寬/線距則取決于選擇的PCB疊層結(jié)構(gòu)。由于最小線寬和最小線距是取決于PCB類型以及成本要求,受此限制,選擇的PCB疊層結(jié)構(gòu)必須能實(shí)現(xiàn)板上的所有阻抗需求,包括內(nèi)層和外層、單端和差分線等。一、PCB疊層設(shè)計(jì)層的定義設(shè)計(jì)原則:1)主芯片相臨層為地平面,提供器件面布線參考平面;2)所有信號(hào)層盡可能與地平面相鄰;3)盡量避免兩信號(hào)層直接
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模電的半壁江山——運(yùn)算放大器的原理和應(yīng)用
- 模電的半壁江山——運(yùn)算放大器的原理和應(yīng)用大家學(xué)習(xí)電子都會(huì)接觸運(yùn)算放大器,常常聽到虛短虛斷一說。虛短虛斷是解開負(fù)反饋運(yùn)放電路的核心方法,具體就要從運(yùn)放的原理開始說起了。LM741原理圖拿LM741為例子。可以將內(nèi)部電路圖分為A,B,C,D四個(gè)部分。A是差分輸入級(jí)。差分輸入有同相輸入和反相輸入兩個(gè)輸入端。主要作用是在放大差模信號(hào)型號(hào)的同時(shí)抑制共模信號(hào),比如抑制溫度造成的零漂等,保證靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定,然后將放大后的信號(hào)送入C,中間放大級(jí),將信號(hào)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的放大。最后通過D,甲乙類推挽輸出輸出信號(hào),保證輸出信號(hào)的
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基于Kintex-7 FPGA的核心板電路設(shè)計(jì)
- 1. 引言Field Programmable GateArray(簡稱,F(xiàn)PGA)于1985年由XILINX創(chuàng)始人之一Ross Freeman發(fā)明,第一顆FPGA芯片XC2064為XILINX所發(fā)明,F(xiàn)PGA一經(jīng)發(fā)明,后續(xù)的發(fā)展速度之快,超出大多數(shù)人的想象,近些年的FPGA,始終引領(lǐng)先進(jìn)的工藝。在通信等領(lǐng)域FPGA有著廣泛的應(yīng)用,通信領(lǐng)域需要高速的通信協(xié)議處理方式,另一方面通信協(xié)議隨時(shí)都在修改,不適合做成專門的芯片,所以能夠靈活改變的功能的FPGA就成了首選。并行和可編程是FPGA最大的優(yōu)勢。2.核心板
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解析三極管的電阻位置
- 三極管用作開關(guān)時(shí)的常見電阻配置,如下圖所示。本文嘗試解析為何這些電阻要放置在這個(gè)位置,而不是那個(gè)位置。在其位,謀其職。電阻R11)產(chǎn)生基級(jí)電流Ib【三極管是流控型器件】流控在于,其輸出電流IC和IB具有關(guān)系IC=β*IB2)限流【串聯(lián)電阻的主要作用就是限流】電阻R31)跟R1組合形成基級(jí)分壓回路,用于產(chǎn)生開啟電壓(比5V小,有些管子耐受電壓較?。?)提供一個(gè)電壓泄放回路(如果VDD的5V有浪涌的話)電阻R41)產(chǎn)生發(fā)射級(jí)電流IC2)限流進(jìn)一步,為什么R4要放在三極管上面,也就是C級(jí),而不是E級(jí)?看一張圖,
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濾波器截止頻率為什么是-3dB?
- 截止頻率是描述濾波器性能的一個(gè)指標(biāo)。對(duì)于一個(gè)濾波器,在其輸入信號(hào)幅度保持不變的情況下,只改變輸入信號(hào)的頻率,當(dāng)其輸出信號(hào)幅度下降為輸入信號(hào)幅度的0.707倍,即-3dB時(shí),此時(shí)的頻率即為該濾波器的截止頻率。一、理論分析對(duì)于上圖所示的一個(gè)濾波器,根據(jù)串聯(lián)分壓原理,其輸出信號(hào)可以看出,隨著輸入信號(hào)頻率的升高,其輸出信號(hào)幅度越來越小,所以高頻信號(hào)難以通過該電路,因此,該濾波器為低通濾波器。當(dāng)輸出信號(hào)幅度下降為輸入信號(hào)的0.707倍,即-3dB時(shí),可以得出其截止頻率此時(shí),假定一個(gè)輸入信號(hào),其頻率為截止頻率則電容容
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運(yùn)算放大器的應(yīng)用講解
- 今天開始討論運(yùn)算放大器引入負(fù)反饋后的電路應(yīng)用,先從最簡單的跟隨器說起,也就是直接將運(yùn)放輸出端連接到運(yùn)放負(fù)輸入端,如下圖:根據(jù)運(yùn)放的特性,有負(fù)反饋的情況下,其正輸入端和負(fù)輸入端壓差為0,也就是Vin- = Vin+ ,而 Vout = Vin-,所以,Vout = Vin+。運(yùn)放的輸出端 Vout 在其電源 VCC 范圍內(nèi),等于 Vin+ ,也就是電壓跟隨器,也稱緩沖器。跟隨器的應(yīng)用電壓跟隨器的應(yīng)用舉例:信號(hào)采集電路,下圖中滑動(dòng)變阻器產(chǎn)生的電壓信號(hào)模擬某傳感器的電壓輸出信號(hào)。如果想要知道某一部分電路的作用,
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放大電路的頻響分析
- 在分析放大電路的頻響特性時(shí),實(shí)際上解決的是放大電路的低頻截止頻率ωL(或fL)和高頻截止頻率ωh(或fh)與電路結(jié)構(gòu)、元件參數(shù)之間的關(guān)系問題。對(duì)所設(shè)計(jì)的放大電路,總希望中頻增益范圍越寬越好。然而,由于有耦合電容和旁路電容的影響,在頻率的低端區(qū)增益會(huì)下降,而在頻率的高端區(qū),則由于分布電容及晶體管極間電容的影響增益也會(huì)下降,這樣放大電路頻帶寬度將會(huì)受到一定的制約。通常根據(jù)通帶的低端頻率和高端頻率來區(qū)分哪些電容對(duì)低頻響應(yīng)起作用,哪些電容對(duì)高頻響應(yīng)起作用,從而分別構(gòu)造出相應(yīng)的低頻和高頻的電路模型,以便對(duì)電路的頻率
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電路設(shè)計(jì)介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條電路設(shè)計(jì)!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)電路設(shè)計(jì)的理解,并與今后在此搜索電路設(shè)計(jì)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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