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VCC(電源)和 GND(地)之間電容的作用

  • 電源與地之間接電容的原因有兩個(gè)作用,儲能和旁路儲能:電路的耗電有時(shí)候大,有時(shí)候小,當耗電突然增大的時(shí)候如果沒(méi)有電容,電源電壓會(huì )被拉低,產(chǎn)生噪聲,振鈴,嚴重會(huì )導致 CPU 重啟,這時(shí)候大容量的電容可以暫時(shí)把儲存的電能釋放出來(lái),穩定電源電壓,就像河流和水庫的關(guān)系旁路:電路電流很多時(shí)候有脈動(dòng),例如數字電路的同步頻率,會(huì )造成電源電壓的脈動(dòng),這是一種交流噪聲,小容量的無(wú)極電容可以把這種噪聲旁路到地(電容可以通交流,阻直流,小容量電容通頻帶比大電容高得多),也是為了提高穩定性。作用:電源輸入 / 輸出濾波電容,主要用
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SCM1502A 繼電器節電控制芯片

  • 特點(diǎn):●? ?實(shí)時(shí)檢測輸入電壓,可精確設置繼電器動(dòng)作電壓●? ?可在 2.5:1 的寬輸入電壓范圍工作●? ?吸合電流與吸持電流可分別設置,繼電器線(xiàn)圈設計更簡(jiǎn)單●? ?自帶模擬抖頻,輕松解決 EMI 問(wèn)題●? ?工作電壓范圍 7~40V,滿(mǎn)足絕大部分繼電器應用要求●? ?具有快速關(guān)斷功能,減少繼電器關(guān)斷延時(shí)●? ?從輸入取電,節省輔助電源封裝:應用范圍:●?
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如何接好CAN的“地”

  •   工業(yè)現場(chǎng)CAN環(huán)境復雜多變,工程師面對信號的雜、亂、差卻是束手無(wú)策,追根溯源對于信號的各種地你接對了嗎?  CAN總線(xiàn)以其高可靠性、實(shí)時(shí)性、靈活性以及嚴謹的數據處理機制等特點(diǎn),在工業(yè)現場(chǎng)和汽車(chē)行業(yè)得到廣泛應用,但隨著(zhù)環(huán)境干擾以及節點(diǎn)數目的增加等對CAN總線(xiàn)的穩定性提出更高的要求,而面對電源地、信號地、屏蔽地、外殼地不同的接地方式又該如何處理呢?  如圖1分別是電源地、信號地、屏蔽地以及大地四種不同地的常見(jiàn)符號?! ?nbsp;    圖1 四種接地符號  ?電源地概念:  電源地
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GND不是GND時(shí),單端電路會(huì )變成差分電路

  • GND不是GND時(shí),單端電路會(huì )變成差分電路-在繪制原理圖時(shí),人們對系統接地回路(或 GND)符號總是有些想當然。GND 符號遍及原理圖的各個(gè)角落,而且原理圖假定不同的 GND 在印刷電路板 (PCB) 上都將處在相同的電勢下。
  • 關(guān)鍵字: GND  PCB  

當GND不是GND時(shí),單端電路會(huì )變成差分電路

  • 在繪制原理圖時(shí),人們對系統接地回路(或?GND)符號總是有些想當然。GND?符號遍及原理圖的各個(gè)角落,而且原理圖假定不同的?GND?在印刷電路板?(PCB)?上都將處在相同的電勢下。事實(shí)上,經(jīng)過(guò)?GND?阻抗的電流會(huì )在?PCB?上的?GND?連接之間創(chuàng )建電壓差。單端?dc?電路對這些?GND?壓差尤其敏感,因為預期的單端電路可轉變?yōu)椴罘蛛娐?,?/li>
  • 關(guān)鍵字: GND  差分電路  

如何最大限度減少線(xiàn)纜設計中的串擾

  • 最近在做一個(gè)項目時(shí),我不得不對幾組電子電線(xiàn)進(jìn)行重新布線(xiàn),讓它們遠離越野車(chē)的發(fā)電機,因為電容耦合產(chǎn)生的噪聲可從發(fā)電機進(jìn)入電線(xiàn)。這個(gè)項目
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通過(guò)激勵板外傳感器和負載實(shí)現噪聲抑制

  •   在分布式系統中,模擬信號在傳感器或負載間來(lái)回遠程傳輸。 由于信號要傳輸很長(cháng)的距離,因此,噪聲抑制能力成為一個(gè)重要考慮因素: 噪聲會(huì )耦合進(jìn)信號中,結果使數據遭到破壞,由此產(chǎn)生不良影響。 為了有效保護此類(lèi)系統,我們必須了解預期噪聲的量級和性質(zhì)。 這樣有助于明確需要采取的保護措施,以便抵消或者至少減少環(huán)境干擾水平。   噪聲源或干擾源一般有兩種,取決于其耦合進(jìn)主信號的方式: 共模噪聲和差模噪聲(圖1)。   二者中危害較小的共模噪聲會(huì )同時(shí)耦合到系統GND信號和激勵信號中,這主要是由電纜與真實(shí)GND間
  • 關(guān)鍵字: GND  傳感器  DAC  放大器  噪聲  

GND不是GND時(shí) 單端電路會(huì )變成差分電路

  •   在繪制原理圖時(shí),人們對系統接地回路(或GND)符號總是有些想當然。GND符號遍及原理圖的各個(gè)角落,而且原理圖假定不同的GND在印刷電路板(PCB)上都將處在相同的電勢下。事實(shí)上,經(jīng)過(guò)GND阻抗的電流會(huì )在PCB上的GND連接之間創(chuàng )建電壓差。單端dc電路對這些GND壓差尤其敏感,因為預期的單端電路可轉變?yōu)椴罘蛛娐?,導致輸出誤差。   我們以以下所示標準非反相放大器電路為例加以說(shuō)明。在輸入電源VIN和輸入電阻器RI的GND電勢相等時(shí),適用于我們熟悉的電路增益1+RF/RI。因此,100mV輸入信號乘以10
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調試初級階段之一--如何讓單片機成功運行

  •   準備寫(xiě)一個(gè)單片機學(xué)習入門(mén)的系列。這方面的教材很多。不乏很多的專(zhuān)家寫(xiě)的文章。比如《平凡的單片機》。但是個(gè)人感覺(jué)單片機入門(mén)學(xué)習是一回事,如何調試一個(gè)單板又是另外一回事。大家剛入門(mén)的時(shí)候總會(huì )不免出現各種各樣的錯誤。導致板子無(wú)法正常工作。由于是新手,電路板出了問(wèn)題的時(shí)候不知道怎么分析。無(wú)法定位問(wèn)題所在。   所以,打算從最基本的調試說(shuō)起。寫(xiě)一個(gè)系列,讓單片機的調試不再成為入門(mén)的攔路虎。   由于51單片機是大家學(xué)的最多,用的最多的,同時(shí)本人也是從51開(kāi)始入門(mén)的,對51比較熟悉,所以,后文中提到的單片機一般
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超聲波電子導盲電路

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò )家園
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手機充電系統面臨的挑戰和應對措施

  • 引言目前市場(chǎng)上有多種類(lèi)型的適配器可為鋰離子電池充電并為手機系統提供電源,同時(shí)由于中國實(shí)施了統...
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USB 3.0插座示意圖

  • USB 3.0插座是可以向下兼容USB 2.0的,相對于舊插座來(lái)說(shuō),USB 3.0插座增加了5pin的金屬觸片,對應USB 3.0線(xiàn)纜中A型接口的USB3_TX、GND以及USB3_RX觸片。     USB 3.0插座示意圖及實(shí)物圖          USB 3.0 A型接口示意圖以及實(shí)物   USB 3.0線(xiàn)纜A型接口觸片增加到了9pin,其中下方的4pin可兼容舊有的USB 2.0/1.1/1.0標準,而后方增加的5pin則屬于USB 3.0,分別為USB3_TX
  • 關(guān)鍵字: USB 3.0  插座  USB3_TX  GND  USB3_RX  

485布線(xiàn)的注意事項及布線(xiàn)圖

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