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PCB設計之3W原則,你知道嗎?
在PCB設計中為了減少線間串擾,應保證線間距足夠大,當線中心間距不少于3倍線寬時,則可保持大部分電場不互相干擾,這就是3W原則。
2015-08-20
PCB設計 3W原則
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名廠解說:細數(shù)那些電機的分類及應用
在人們的日常生活中,離不開電機。電機為適應廣大行業(yè)的需求設計出很多個種類,例如伺服電機,伺服電機下還有感應伺服及永磁同步伺服。本文就詳細介紹下的是關于電機的分類及相應的應用。
2015-08-20
步進電機 脈沖驅動 開關磁阻 無刷直流電機 元器件選型
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怎么權衡最小漏電流與最佳衰減效果?簡析漏電流
本文首先簡要介紹了EMC的特性及原理,同時簡要概括了濾波器的功能及原理。轉回本文的主題,什么是漏電流?漏電流與衰減效果之間存在什么關系?怎么權衡最小漏電流與最佳衰減效果的關系?本文都會一一詳解。
2015-08-20
漏電流 濾波器 衰減 EMC
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專為設計人員打造:節(jié)能靈活性高的閃存FPGA
閃存FPGA不僅僅是一個可配置的系統(tǒng)門,同時還兼具多種功能,例如降低系統(tǒng)成本和功率、提高邏輯利用率、縮減系統(tǒng)設計時間等,能夠在節(jié)省時間的情況下,靈活的提供最佳性能。本文就來詳述節(jié)能、靈活性強的閃存FPGA。
2015-08-20
閃存 FPGA
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確保PCB設計信號完整性(SI)的10個步驟
信號完整性(SI)問題解決得越早,設計的效率就越高,從而可避免在PCB設計完成之后才增加端接器件,本文主要介紹了幾種解決信號完整性(SI)問題的方法。
2015-08-19
PCB設計信號完整
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安放位置有講究!詳解BUCK電路中電流取樣電阻的安放原則
BUCK電路可以說再熟悉不過了,BUCK電路一直以其實用性強,結構簡單的特性被廣泛應用。但是本文要講解的不是電路設計,而是電路中電流取樣電阻的安放位置問題,因為很多的原件安放位置很大程度上影響著電路性能。
2015-08-19
BUCK電路 電流取樣電阻
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諧振型DC-DC變換器實現(xiàn)ZVS、ZCS 條件,要達到什么條件?
諧振型DC-DC變換器作為轉換器的新興產品,在工業(yè)、光伏變電領域相繼被廣泛應用。目前已經(jīng)出現(xiàn)串聯(lián)、并聯(lián)兩種諧振型DC-DC變換器。本文主要講解的是諧振型轉換器實現(xiàn)ZVS、ZCS條件,需要達到什么要求。
2015-08-19
諧振 DC-DC變換器 ZVS ZCS
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簡要分析串聯(lián)諧振電路設計的運行原理及優(yōu)勢
設計感應加熱電源的過程中,被廣泛應用的方案就是串聯(lián)諧振和并聯(lián)諧振。這兩種設計方案各有其優(yōu)點和特性。本文簡要分析的是串聯(lián)諧振型感應加熱電源逆變器的運行狀態(tài)、特點及優(yōu)勢。
2015-08-19
串聯(lián)諧振 感應加熱電源 電路設計
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一晚上只耗一度電的說法是真是假?
正直夏日酷暑的季節(jié),很多商家為促銷空調打出“一晚上只耗一度電”的廣告語,那么這種說法是真是假?雖然變頻空調所應用的變頻技術已經(jīng)在很多的家用電器中被應用,但是耗電量地的說法還有待考證。
2015-08-19
功率測量 變頻控制 耗電量
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