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智能MOSFET提升醫療設計可靠性

  • 所有關(guān)于醫療應用的產(chǎn)品在要求高可靠性的同時(shí),仍然需要提供終端用戶(hù)想要的新技術(shù)與功能。由于各醫療設備公司及其最終應用間的競爭愈來(lái)愈激烈,功能急劇增加,但是并未考慮到另外一個(gè)可能帶來(lái)產(chǎn)品失敗的因素。
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系統級 ESD 電路保護設計考慮因素

  • 在使用消費類(lèi)電子設備時(shí),在用戶(hù)手指和平板電腦USB或者HDMI接口之間會(huì )發(fā)生ESD,從而對平板電腦產(chǎn)生不可逆的損壞,例如:峰值待機電流或者永久性系統失效。本文將為您解釋系統級ESD現象和器件級ESD現象之間的差異,并向您介紹一些提供ESD事件保護的系統級設計方法。
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TVS二極管:為便攜電子設備提供有效的ESD保護

  •   ESD保護對高密度、小型化和具有復雜功能的電子設備而言具有重要意義。本文探討了采用TVS二極管防止ESD時(shí),最小擊穿電壓和擊穿電流、最大反向漏電流和額定反向關(guān)斷電壓等參數對電路的影響及選擇準則,并針對便攜消費電子設備、機頂盒、以及個(gè)人電腦中的視頻線(xiàn)路保護、USB保護和RJ-45接口等介紹了一些典型應用
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基于矢量網(wǎng)絡(luò )分析儀E5071C的TDR與傳統采樣示波器TDR之間的測量性

  • 最近幾年隨著(zhù)多Gbps傳輸的普及,數字通信標準的比特率也在迅速提升。例如, USB 3.0的比特率達到 5 Gbps。比特率的提高使得在傳統數字系統中不曾見(jiàn)過(guò)的問(wèn)題顯現了出來(lái)。諸如反射
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電子工程師在設計中面臨的難題及解決方案

  • EMI / 抗干擾設計EMI 是當今許多設計人員所面臨的一項重大挑戰。如果不能順利通過(guò) EMI 測試,則將導致項目成本顯著(zhù)增加和進(jìn)度遲緩,因此高水平的工程師會(huì )在設計的早期尋求減低 EMI 的方法。因
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運算放大器輸出相位反轉和輸入過(guò)壓保護分析

  •   超過(guò)輸入共模電壓(CM)范圍時(shí),某些運算放大器會(huì )發(fā)生輸出電壓相位反轉問(wèn)題。其原因通常是運算放大器的一個(gè)內部級不再具有足夠的偏置電壓而關(guān)閉,導致輸出電壓擺動(dòng)到相反電源軌,直到輸入重新回到共模范圍內為止。圖1所示為電壓跟隨器的輸出相位反轉情況。注意,輸入可能仍然在電源電壓軌內,只不過(guò)高于或低于規定的共模限值之一。這通常發(fā)生在負范圍,最常發(fā)生相位反轉的是JFET和/或BiFET放大器,但某些雙極性單電源放大器也有可能發(fā)生?! D1:電壓跟隨器的輸出電壓相位反轉  相位反轉通常只是暫時(shí)現象,但如果運算放大器在
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Maxim最新推出除顫脈沖和ESD保護器件,為醫療應用保駕護航,漏電流減小100倍

  •   Maxim Integrated推出最新除顫保護器件MAX30034,可廣泛用于除顫儀、ECG(心電圖)診斷與監護等醫療設備,使其免受除顫脈沖和靜電放電(ESD)的沖擊。相比現有的處理方法和器件,該器件可簡(jiǎn)化設計、節省75%以上的空間、削減材料清單,同時(shí)極大地提高性能?! 〕潈x和ECG監護儀設計面臨的一項挑戰是ECG輸入放大器必須承受心臟復蘇過(guò)程中的高壓脈沖。這些脈沖很容易損壞用于捕獲毫伏級心電信號的高靈敏度電子電路。為防止此類(lèi)損害發(fā)生,需要在每路通道配置氣體放電管(GDT)和/或瞬態(tài)電壓
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IoT 驅動(dòng)汽車(chē)電路保護解決方案的需求

  •   引言  過(guò)去,汽車(chē)由許多獨立的電子系統組成。甚至用于制造車(chē)輛的裝配線(xiàn)都需要多個(gè)獨立的系統進(jìn)行操作和管理。然而,物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的出現極大地改變了汽車(chē)電子和裝配。以前只能在家庭或辦公室使用的連接  現在可以在現代汽車(chē)中使用。汽車(chē)本身現已成為通信的中心?! D1車(chē)內的Broad?R-Reach?protocol協(xié)議應用  新的協(xié)議正在被開(kāi)發(fā)和實(shí)施,以提高連通性和促進(jìn)類(lèi)似寬帶的汽車(chē)通信。雖然連通性的提高使汽車(chē)變得更加安全,并為消費者提供了更多的功能,但它也為設計這些模塊的工程師帶來(lái)了技術(shù)
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硬件設計實(shí)戰第三篇 查找ESD設計問(wèn)題十板斧

  •   ESD是一種常見(jiàn)的近場(chǎng)危害源,可形成高電壓,強電場(chǎng),瞬時(shí)大電流,并伴有強電磁輻射,形成靜電放電電磁脈沖。如果產(chǎn)品的ESD保護電路或者保護二極管選擇不合適,那么產(chǎn)品就會(huì )在遭受ESD沖擊時(shí)產(chǎn)生不良?! 〉谝?、了解產(chǎn)品所遵循的標準和防護等級,做到有的放矢  我們做產(chǎn)品ESD防護時(shí),一定要知道產(chǎn)品所需要遵守的設計標準(GB/T 17626.2 IEC61000-4-2),在該標準中,詳細的描述了各類(lèi)產(chǎn)品的ESD放電規范和ESD保護等級,在前期的產(chǎn)品設計時(shí),要嚴格按照該標準進(jìn)行設計。但是,有
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基于S7—200PLC的機械手運動(dòng)控制

  • 基于S7—200PLC村機械于的運動(dòng)進(jìn)行一系列控制,這些運動(dòng)包括手臂上下、左右直線(xiàn)運動(dòng),手腕旋轉運動(dòng),手爪夾緊動(dòng)作和機械手整體旋轉運動(dòng)等。所采用的動(dòng)力機構是步進(jìn)電機,能夠做到精確控制。在多個(gè)行程開(kāi)關(guān)傳感器的保護下,保證了這些運動(dòng)萬(wàn)無(wú)一失。
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s7-200與acs 800變頻器的modbus

  • 那會(huì )也做過(guò)一回modbus的通訊,拿出來(lái)與大家分享下,工頻與變頻切換,恒壓供水的方案。自動(dòng)調節:以壓力表值(給定值為072Mpa)PID
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PROFIBUS板卡做主站與西門(mén)子S7-200通訊示例

20-265V超寬輸入反激電源 你做得出來(lái)嗎?

  • 本人作為電源初學(xué)者拿不出太像樣的作品,最近在研究一個(gè)號稱(chēng)超寬輸入范圍的電源,算是略有體會(huì )吧,這里拿出來(lái)和大家分享一下,希望對大家有用。超寬輸入范圍有多寬,目前幫人做到的,輸入電壓低至20V,高至265V,當然,從測試結果看,范...
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解析PCB板設計中抗ESD的常見(jiàn)防范措施

  •   來(lái)自人體、環(huán)境甚至電子設備內部的靜電對于精密的半導體芯片會(huì )造成各種損傷,例如穿透元器件內部薄的絕緣層;損毀MOSFET和CMOS元器件的柵極;CMOS器件中的觸發(fā)器鎖死;短路反偏的PN結;短路正向偏置的PN結;熔化有源器件內部的焊接線(xiàn)或鋁線(xiàn)。為了消除靜電釋放(ESD)對電子設備的干擾和破壞,需要采取多種技術(shù)手段進(jìn)行防范。   在PCB板的設計當中,可以通過(guò)分層、恰當的布局布線(xiàn)和安裝實(shí)現PCB的抗ESD設計。在設計過(guò)程中,通過(guò)預測可以將絕大多數設計修改僅限于增減元器件。通過(guò)調整PCB布局布線(xiàn),能夠很好
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ESD器件在保護電路中的應用

  •   USB、SD卡、MMC卡、DVI/HDMI、CAN等接口,因為用戶(hù)使用中經(jīng)常性熱插拔,板上的芯片非常容易受靜電影響。這樣對于接口就要加上保護器件防止損壞芯片?! SB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因為用戶(hù)使用中經(jīng)常性熱插拔,板上的芯片非常容易受靜電影響。這種應用場(chǎng)合不能使用普通的穩壓管等信道進(jìn)行保護,因為穩壓管的反應速率太慢、且容性負載較大,會(huì )影響信道上的數據通信。NXP特提供以下方案供客戶(hù)參考?! ∫?、USB2.0的保護(PRTR5V0U4D用于雙路USB)  下圖為PRTR5V0
  • 關(guān)鍵字: ESD  CAN  
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