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本文主要讲了为什么零线电流大于火线电流?下面一起来学习一下:
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本文主要讲了火线 零线 地线区别,希望对你的学习有所帮助。
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本文主要讲了火线、零线和地线基础知识,下面一起来学习一下:
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电流反馈 (CFB) 放大器大部分归属高速放大器范畴。近年来所推出的大量良好应用指南主要用来介绍应用电流反馈放大器的工作以及其中所遇到的主要问题。这里我们将通过简短的文字加以总结。
05-12 14:58by
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希望本文对您有所帮助,希望您能够在设计下个应用时将真正 Vos 问题纳入考虑范围,从而避免产品在进入量产阶段时出现任何意外情况。
05-12 11:32by
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本文主要对单相桥式全波整流电路原理图进行了解析说明,一起来学习下:
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正确连接去耦电容器会给您省去很多麻烦。即便在试验台上不使用去耦合电路也能工作得很好,但若进入量产阶段时再因工艺变化和其他实际因素的影响,您的产品可能就会出现这样或那样的问题。
05-12 11:22by
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斩波型运放提供较低的失调电压,同时也极大地减少了1 / f(闪烁)噪声。它是怎么做到的?这篇文章就来讨论这个主题。
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我们不习惯读三维的原理图,所以第一步我们先清楚地重新画出它。有三条很明显的从A到B的路径,用蓝色、绿色和红色标出。每条路径都有一个串联起来的链路1Ω—R—1Ω。3Ω电阻有效地与R并联。...
05-12 10:42by
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本文主要讲了输入电阻和输出电阻及其测量方法 ,下面一起来学习一下:
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本文主要讲了晶体管发射极接地开关电路,下面一起来学习下:
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本文主要讲了什么是有源噪声消除,希望对你的学习有所帮助。
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每个人都知道运放应该使用靠近运放供电管脚的退耦电容,对吗?但为什么要使用这个退耦电容呢?举个例子,如果没有合适的退耦,运放会更容易产生振荡。了解使用退耦电容的原因能够增加你对这个问题...
05-12 09:47by
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每隔一段时间,我都能在E2E论坛上看到类似的问题。尽管我们会做肯定的回复,但这足以让我们有点不寒而栗。这样虽然可行,但要特别小心。现在,让我们看看关键的地方在哪里。
05-12 09:41by
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十多年前,半导体设计与应用工程师在有了可行 CMOS 硅芯片时高兴得相互击掌庆祝,因为它可在 80% 的良率下实现 100uV 以下的放大器输入失调电压。当时,Allen Bradle...
05-12 09:34by
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抖动不仅会降低数据转换器的性能,而且还可在高速数字系统中产生误码。凭直觉判断,给时钟增加噪声会增大系统其它部分的噪声。因此我总是试图通过选择可带来最小附加抖动的组件来最大限度地降低总体...
05-12 09:12by
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每当我检查年轻工程师的原理图或 PCB 布局时,我都要挑选几个部位问他们“为什么?”为什么你选择这个组件?为什么把它布置在 PCB 的这个位置?之所以问这些问题是因为工程师在做出每个...
05-10 11:42by
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电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可以充当可变电阻,然而这时会存在一些潜在的缺陷。你知道两个功能间的区别吗?本文将带你一探...
05-10 11:28by
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