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靜電保護原理和設計
一直想給大家講講ESD的理論,很經典。但是由于理論性太強,如果前面那些器件理論以及snap-back理論不懂的話,這個大家也不要浪費時間看了。任何理論都是一環(huán)套一環(huán)的,如果你不會畫雞蛋,注定了你就不會畫大衛(wèi)。
2019-09-05
靜電保護 ESD 原理 設計
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兩種特殊的電容:X電容和Y電容
X電容是跨接在電力線兩線之間,即“L-N”之間,X電容器能夠抑制差模干擾,通常采取金屬化薄膜電容器,電容容量是uF級。Y電容通常都是陶瓷類電容器,一般成隊出現,多數是扁圓形外觀,顏色呈現藍色,能夠抑制共模干擾,Y電容容量是nF級。以下介紹兩者的區(qū)別,選擇方法和應用。
2019-09-04
電容 X電容 Y電容
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30多種元器件失效狀態(tài):短路、開路、損傷等
以下總結摘錄MIL-HDBK-338B,美軍可靠性設計手冊來為FTA(故障樹)做一些支持。如果我們想要進行FTA的定量分析,一定要把可靠性預測先做完,在可靠性前一定要把電壓分布表和溫度分布先進行初步的運算,通過下面的的表格,大概可以預計失效發(fā)生的時候故障的分配比例。
2019-09-03
元器件失效 短路 開路
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高斯濾波器的原理及實現過程
高斯濾波器是一種線性濾波器,能夠有效的抑制噪聲,平滑圖像。其作用原理和均值濾波器類似,都是取濾波器窗口內的像素的均值作為輸出。本文主要介紹了高斯濾波器的原理及其實現過程。
2019-09-02
高斯濾波器
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圖解電容充放電原理
電容是一種以電場形式儲存能量的無源器件。在需要的時候,電容能夠把儲存的能量釋出至電路。電容由兩塊導電的平行板構成,在板之間填充上絕緣物質或介電物質。以下分享電容的充放電原理。
2019-09-02
電容 充放電 充放電原理
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高速PCB中的過孔設計問題及要求
在高速PCB設計中,往往需要采用多層PCB,而過孔是多層PCB 設計中的一個重要因素。PCB中的過孔主要由孔、孔周圍的焊盤區(qū)、POWER 層隔離區(qū)三部分組成。接下來,我們來了解下高速PCB中過孔的問題及設計要求。
2019-08-29
高速PCB 過孔設計
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高壓運放選型應用要注意哪些“坑”?
本文詳細介紹了高電壓運算放大器的應用場景、器件選型,以及設計應用過程中的需要考慮的制約因素,并且討論了在工作電壓大于100伏時存在的性能、熱管理、法規(guī)和安全問題,為高電壓運算放大器應用選型提供全面的技術指南。
2019-08-29
運算放大器 運放 高電壓 應用 選型
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TVS、壓敏、放電管哪種浪涌保護效果更好?
壓敏電阻、氣體放電管、TVS管(瞬間抑制二極管)三種器件都限壓型的浪涌保護器件,都被用來在電路中用作浪涌保護,但是卻有不少客戶認為TVS二極管不如氣體放電管和壓敏電阻。關于TVS二極管和氣體放電管、壓敏電阻誰在限壓/浪涌防護中作用更大的問題。
2019-08-28
TVS 壓敏 放電管 浪涌保護
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靜電放電防護設計規(guī)范和指南
人體由于自身的動作以及與其它物體的接觸、分離。摩擦或感應等因素,可以帶上幾千伏甚至上萬伏的靜電。在干燥的季節(jié),人們在黑暗中托化纖衣服時,常常會聽到“啪啪”的聲音,同時還會看到火花,這就是人體的靜電放電現象。在工業(yè)生產中,人是主要的靜電干擾源之一。
2019-08-27
靜電放電 防護設計 指南
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