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原创 CCC、EMC、EMI之间的关系
确保产品符合中国国家标准(GB标准),例如GB 4943.1(安全)、GB 9254(EMC)等。干扰能量通过导线(如电源线、线缆)传输,频段通常为150kHz~30MHz。设备运行时产生的无用电磁能量,可能对其他设备造成干扰。是EMC(电磁兼容性)的核心组成部分,用于评估设备在。传导(Conducted)与辐射(Radiated)设备在电磁环境中正常工作且不干扰其他设备的能力。:包括安全测试、EMC测试、环境可靠性测试等。:通过电源线、信号线等导体传播的干扰。:设备对外部环境产生的干扰。
2025-03-26 16:00:51
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原创 TVS和ESD区别
即瞬态电压抑制二极管,主要用于抑制由瞬态过电压引起的损害,常见于电力干扰、雷击、电源开关等瞬时电压波动的防护。它能够在极短的时间内对电压变化做出反应,将过高的电压箝位到一个相对安全的水平,从而保护后续电路不受损坏。TVS管和ESD管在电子电路中都有非常重要的作用,虽然它们都用于保护电路免受过电压和静电放电的影响,但两者的应用场景和工作原理有所不同。触摸屏、按键、耳机接口等易受静电放电影响的部位,ESD管直接并联到信号线。:户外设备(如摄像头、路灯)中并联TVS管,吸收雷电引起的瞬态高压。
2025-03-26 00:28:35
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原创 协议-I2S笔记
音频文件的几个关键参数,主要写采样率、位深度、声道数采样率(Sample Rate)定义:采样率表示每秒钟从模拟音频信号中获取的样本数量,通常以赫兹(Hz)表示。常见的采样率包括44.1kHz48kHz96kHz192kHz等。影响:采样率越高,每秒钟对音频的采样次数越多,从而能够更准确地重现高频成分。较低的采样率(如44.1kHz)可能会导致高频细节的丢失,导致音质的降低。较高的采样率(如96kHz、192kHz)则能更好地捕捉到高频信息,提供更丰富的音频细节。位深度(Bit Depth)定义。
2025-02-16 23:51:38
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原创 学习笔记4:Buck-Boost电路
需要承受输入电压与输出电压之和的电压,因此其耐压值应选择大于该值,并留有一定的余量。其中,Vo为输出电压,Vi为输入电压,D为占空比。此时,可以选择Buck-Boost电路来保证无论电池电压在4V到12V之间如何波动,电路都能输出稳定的5V。:通常选用MOSFET,需考虑其导通电阻、开关速度等因素、输入电压与输出电压之和的电压、输入电流和输出电流的峰值。Buck-Boost电路是一种非常灵活的电源电路,能够处理输入电压波动较大的问题。这种电路会将输入电压反向变换输出,即输出电压的极性与输入电压的极性相反。
2025-02-11 22:15:28
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原创 学习笔记3:Boost电路
详解--电压之所以能在Boost电路中升高,是因为电感在开关断开期间产生的感应电动势与输入电压叠加,从而导致输出电压高于输入电压。:当开关断开时,电感中的电流不能瞬间停止,根据楞次定律,电感会产生一个与原电流方向相同的感应电动势以抵抗电流的变化。此时,电感开始储存能量,而由于二极管反向偏置,电流不会流向负载。Boost电路是一种DC-DC升压转换器,通过控制开关管的通断,将输入电压升高至更高的输出电压。Vdrop是二极管的正向压降,ΔIL是允许的最大电感电流纹波,fsw是开关频率。
2025-02-09 17:15:31
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原创 学习笔记2:Buck降压电路
Buck是一种常见的降压型直流-直流(DC-DC)转换器,用于将高电压输入转换为较低电压输出。其工作原理基于电感、电容和功率开关元件之间的能量存储与释放过程。基本结构功率开关:通常使用MOSFET作为功率开关,用于控制电路的开关状态。MOSFET可以快速开关和关闭,以实现高效的能量转换。电感元件:电感是实现电压降的关键,通常采用线圈或者电感器。当MOSFET导通时,电感充电;当MOSFET关闭时,电感放电,通过二极管向负载供电。这个过程中,电感能够平滑电流的变化,减少电压波动。电容元件。
2025-02-08 17:25:25
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原创 学习笔记1:电路拓扑结构
学习笔记,不做其他用途,仅供参考,如有错误,欢迎各位大佬指正,内容均来源于网络整合,有问题可以联系我注明出处Ha:本次只做简单了解,下次再详细介绍常用的拓扑结构电路拓扑结构/电路结构是电路中各个元件(如电阻、电容、电感、晶体管等)以及它们之间的连接方式。是对电路的几何布局和连接关系的一种抽象描述,不考虑元件的具体物理尺寸或形状,而关注于它们如何相互连接形成一个功能性的电路。拓扑结构并不是电源设计独有的概念,整个电子工程领域的一个基本概念。
2025-02-08 00:13:15
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空空如也
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