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0-100uA检测电路设计
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一文讲透 低边电流
检测
电路的
电路设计
很多
电路设计
中都需要用到电流数据,而对于采样电流的方法有很多,比如使用互感器或者霍尔效应来做,要说最便宜的的方式,那肯定还是得使用检流电阻做采样。 7 种电流传感器原理简介,赶紧收藏!
轩哥谈芯
8239
02/26 11:50
基于 FPGA 的目标
检测
网络加速
电路设计
而且目标
检测
算法发展迅速,针对 CNN 的硬件加速研究也大有可 为。所以本项目计划使用 PYNQ-Z2 开发板设计一个硬件电路来加速目标
检测
算法。
FPGA技术江湖
1912
2024/02/05
LDO
电路设计
选型时需要考虑的三个重要因素
以下总结了LDO
电路设计
选型时需要关注的三大因素。 Part 02、三大因素 1.
硬件那点事儿
433
07/03 09:00
与非AI
电路设计
初体验
CSD18540Q5B] end subgraph 保护电路 OCP[过流保护] OTP[温度监控] TVS[瞬态抑制] end 核心
电路设计
eefocus_3894584
438
05/10 09:40
如何通过
电路设计
提升晶振的抗干扰能力
干扰从何而来 在深入探讨提升晶振抗干扰能力的
电路设计
方法之前,我们先来追根溯源,了解一下干扰究竟从何而来。
晶发电子
577
07/16 16:24
设计需求,电源工程师必知的
电路设计
第一步!
01、简介 图1 TPS54561DPRT参考电路原理图 类似于做产品之前必须有产品定义,在进行
电路设计
之前也必须有设计需求(相当于产品定义),是对最终设计出的电路,其各项指标的期望。
电源先生公众号
805
06/12 15:28
驱动
电路设计
(九)——栅极钳位
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
1128
04/08 10:10
EMC防雷
电路设计
、能过浪涌±6KV
检测
(AD原理图、PCB图)
RS485、电源端口、RS232等接口EMC防雷
电路设计
、能过浪涌±6KV
检测
(原理图、PCB图) 该设计为RS485、电源端口、RS232等接口EMC防雷
电路设计
、能过浪涌±6KV
检测
;
无限星空
3616
2024/05/22
高速DAC输出后端
电路设计
从芯片选型到系统实现
高速DAC(数字模拟转换器)输出后端
电路设计
是一个复杂且关键的环节,需要全面权衡多个核心要素,包括信号完整性的保障、精准阻抗匹配、高效功率传输以及有效噪声抑制等。
eefocus_3946837
909
07/10 09:53
驱动
电路设计
(八)——米勒钳位杂谈
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
3995
04/02 09:35
新手必看!Altium PCB间距规则设置详解,让你的
电路设计
更专业更靠谱!
图8 铜皮间距设置 六 总结 Altium的设计规则系统是实现高效、可控、可靠
电路设计
的核心工具之一。
凡亿教育
2733
05/30 10:50
MOSFET驱动
电路设计
时,为什么可以“慢”开,但是要“快”关呢?
“慢开快关”的这个设计原则,背后有什么
电路设计
原理呢?咱们从MOSFET的工作原理和实际应用场景来分析分析一下。MOSFET的开关过程中开和关的本质是什么呢?
硬件那点事儿
3733
04/10 08:30
围绕着运算放大器两大核心性质展开的
电路设计
运算放大器作为电子产品设计制造领域中一颗璀璨的明珠,是一种极为重要的电子元器件。在电子产品的世界里,它发挥着不可替代的关键作用,应用场景之广泛,几乎涵盖了所有电子相关领域。 其应用场景之广,信号放大,信号滤波、整形、运算等等,围绕着运算放大器展开的电路结构也是纷繁复杂。 掌握运算放大器的使用应该是每个电子信息人的基本功。本期我们就尽可能的简洁的让大家了解运算放大器的基本性质和简单的运算放大器电路是
实在太懒于是不想取名
544
06/18 16:23
RS485、电源端口、RS232等接口EMC防雷
电路设计
、能过浪涌±6KV
检测
(原理图、PCB图)
RS485、电源端口、RS232等接口EMC防雷
电路设计
、能过浪涌±6KV
检测
(原理图、PCB图) 该设计为RS485、电源端口、RS232等接口EMC防雷
电路设计
、能过浪涌±6KV
检测
; 功能实现如下
无限星空
4735
2024/05/13
谈谈电路板中高速
电路设计
和低速
电路设计
的区别
1.3.高速
电路设计
比低速
电路设计
强吗 有些人觉得做高速电路产品的工程师都比低速电路产品的工程师要强,我个人认为只有PCB Layout的时候高速电路要比低速电路需要注意更多的细节,但是从电路原理图设计
电子科技世界
4440
2024/10/09
驱动
电路设计
(二)——驱动器的输入侧探究
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
2255
02/18 17:40
什么是LDO的Line Regulation?在LDO
电路设计
选型时如何理解和计算?1200字搞定它
Part 01、前言 今天我们来聊聊低压差线性稳压器LDO的一个关键性能指标——线路调节率Line Regulation。它直接衡量了LDO在输入电压变化时保持输出电压稳定的能力,是评估LDO性能的重要参数。接下来我们将从原理、影响因素、计算方法到实际设计建议,全面剖析线路调节率。 Part 02、线路调节率是什么?为什么重要? 线路调节率Line Regulation是指在输入电压Vin发生变化
硬件那点事儿
2455
05/26 14:36
驱动
电路设计
(四)---驱动器的自举电源综述
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
2690
03/04 16:28
驱动
电路设计
(七)——自举电源在5kW交错调制图腾柱PFC应用
0.25V设置通常与分流电阻一起使用,以实现过流
检测
,低压选项,可以尽量减少分流电阻上的压降造成的损耗。对于褪饱和
检测
,要选用1.8V,因为它具有更好的抗噪能力。
英飞凌
2312
03/25 10:50
驱动
电路设计
(一)—— 驱动器的功能综述
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
1747
02/11 12:15
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