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在压差较大或者电流较大的降压电源设计中,建议采用开关电源,避

采用线性电源(包括 LDO)可以得到较低的噪声,而且因为使用简单,成本低,所以在单板上应用较多。FPGA 内核电源、某些电路板上射频时钟部分的电源等都使用线性电源从更高电压的电源上调整得到。线性电源的基本原理如图所示。输出电压经过采样后和参考电源(由晶体管带隙参考源或者齐纳二极管提供)进行减法运算,差值经过放大后控制推动管上的电压降V dropout =V output -V input , 使得当 V input 变化或者负载电流变化导致 V output 变化时,通过 V dropout 的变化保证 V output 的稳定。

电子产品能耗都去哪里了?

我们会越来越关注电源的效率:1、很多设备,都是电池供电,提高效率有效提升待机时间:手机、对讲机、特斯拉汽车。2、大功率设备,例如:服务器、显卡,有效节能会给运营者带来极大的成本优化。3、效率低下的电源,带来很高的温升。在高温的环境下,会影响整个系统的可靠性。按照一般经验10℃的温升,会增加失效率加倍。对于电源工程师来说:提高电源效率,降低电源温升,是重要工作之一。所以我们要准确测试我们设计的电源的效率,来评估我们的电源设计的水平。由于二次电源相对一次电源比较简单,所以我们这里描述一次电源的测量方法。二次电源参考一次电源,或者选择四个万用表的方法,都可以进行测量。

上拉电阻应用基本原则

1、当TTL电路驱动COMS电路时,若TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平值。注:此时上拉电阻连接的电压值应不低于CMOS电路的最低高电压,同时又要考虑TTL电路方电流(如某端口最大输入或输出电流)的影响。2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。6、提高总线的抗电磁干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。8、在数字电路中不用的输入脚都要接固定电平,通过1k电阻接高电平或接地

函数中断概念?有哪些特点?

中断是通过硬件来改变CPU的运行方向。计算机在执行程序的过程中,当出现CPU以外的某种情况,由服务对象向CPU发出中断请求信号,要求CPU暂时中断当前程序的执行而转去执行相应的处理程序,待处理程序执行完毕后,再继续执行原来被中断的程序。这种程序在执行过程中由于外界的原因而被中间打断的情况称为“中断”。调用中断服务程序的过程类似于调用子程序,其区别在于调用子程序在程序中是事先安排好的;而何时调用中断服务程序事先却无法确定,因为“中断”的发生是由外部因素决定的,程序中无法事先安排调用指令,因此,调用中断服务程序的过程是由硬件自动完成的。中断的特点:分时操作、实时处理、故障处理

共模和差模的区别

差模是指干扰噪声流通路径的一种方式。凡是来自电源火线而经由零线返回的噪声称为差模噪声。一般噪声所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的噪声进行不同的滤波器设计来滤除。  在差模放大电路中,有两个输入端,当在这两个端子上分别输入大小相等、相位相反的信号,(这是有用的信号)放大器能产生很大的放大倍数,我们把这种信号叫做差模信号,这时的放大倍数叫做差模放大倍数。共模:在微分运算放大器中那样在其两个输入端处输入信号的幅度和相位都是相同的。指干扰噪声流通路径的一种方式,凡是来自电源火线或中线而经由地线返回的噪声,称为共模噪声。

共模和差模的区别

差模又称串模指的是两根线之间的信号差值;而共模噪声又称对地噪声指的是两根线分别对地的噪声。差模信号:大小相等,方向相反的信号,共模信号:大小相等。方向相同。

船模马达选择

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