官方网站-首页官方网站-首页

首页
产品中心
解决方案
设计资源
新闻中心
关于我们
| EN
搜索
新闻中心【今日要闻】深度解析:电路设计与优化中的关键技术与实践案例

【今日要闻】深度解析:电路设计与优化中的关键技术与实践案例

来源:电路 发布时间:2025-04-09 00:00:40

为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?

电路的拓扑是指电路中各个元件之间的连接关系。常见的电路拓扑结构包括点对点的拓扑、星型拓扑、T型拓扑、菊花链拓扑等,最简单的拓扑就是点对点拓扑结构的连接设计。点对点设计也是最常见的电路拓扑设计,尤其是在高速电路中几乎都是点对点的连接设计。点对点虽然简单,但是这种拓扑设计限制了带负载的数量。点对点设计,由于驱动端的内部阻抗与传输线的阻抗常常不匹配,很容易就会形成信号反射,使🌍入口信号失真。这就是一个信号完整性问题。如图所(suǒ)示(shì)是(shì)点(diǎn)对(duì)点(diǎn)的(de)拓(tà)扑(pū)结(jié)构(gòu),由(yóu)驱(qū)动(dòng)端(duān)、传(chuán)输(shū)线(xiàn)和(hé)接(jiē)收(shōu)端(duān)组(zǔ)成(chéng)。点(diǎn)对(duì)点(diǎn)无(wú)端(duān)接(jiē)拓(tà)。

深(shēn)度(dù)解(jiě)析(xī):电(diàn)路设(shè)计(jì)与(yǔ)优(yōu)化(huà)中(zhōng)的(de)关键技(jì)术(shù)与(yǔ)实(shí)践(jiàn)案(àn)例(lì)

348个(gè)实(shí)用(yòng)电(diàn)路图(tú)大(dà)全!收(shōu)藏(cáng)了(le)!

348个(gè)实(shí)用(yòng)电(diàn)路图(tú)大(dà)全!收(shōu)🔋入口藏(cáng)了(le)!▲1、±12V→±5V转(zhuǎn)换(huàn)电(diàn)路图(tú) ▲2、1.5V-35V可(kě)调(diào)直(zhí)流(liú)电(diàn)源(yuán)制(zhì)作(zuò)电(diàn)路图(tú) ▲3、2线(xiàn)内(nèi)部(bù)通(tōng)话(huà)器(qì)电(diàn)路图(tú) ▲4、5V开(kāi)关电(diàn)源(yuán)电(diàn)路图(tú) ▲5、12V铅(qiān)酸(suān)电(diàn)池(chí)充(chōng)电(diàn)器(qì)电(diàn)路图(tú) ▲6、12V铅(qiān)酸(suān)蓄(xù)电(diàn)池(chí)监(jiān)测(cè)电(diàn)路图(tú) ▲7、30VDC-DC转(zhuǎn)换(huàn)电(diàn)路图(tú) ▲8、30米(mǐ)波(bō)段(duàn)莫(mò)尔(ěr)斯(sī)电(diàn)码(mǎ)发(fā)射(shè)器(qì)电(diàn)路图(tú) ▲9、55秒(miǎo)延(yán)迟(chí)电(diàn)话(huà)断(duàn)线(xiàn)监(jiān)测(cè)电(diàn)路图(tú) ▲10、480Hz调(diào)制(zhì)超(chāo)声(shēng)接(jiē)收(shōu)器(qì)电(diàn)路图(tú) ▲11、AT计(jì)算(suàn)机(jī)电(diàn)源(yuán)2电(diàn)路图(tú) ▲12、AT计(jì)算(suàn)机(jī)电(diàn)源(yuán)3电(diàn)路图(tú) ▲13、AT计(jì)算(suàn)机(jī)电(diàn)源(yuán)4电(diàn)路图(tú) 。

当(dāng)讨(tǎo)论(lùn)充(chōng)电(diàn)口(kǒu)小(xiǎo)门(mén)时(shí),我(wǒ)们(men)在(zài)讨(tǎo)论(lùn)什(shén)么(me)?

- 设(shè)计(jì)方(fāng)案(àn)框(kuāng)图(tú) - - 方(fāng)案(àn)优(yōu)势(shì) - 该(gāi)方(fāng)案(àn)可(kě)以(yǐ)使(shǐ)用(yòng)单(dān)芯(xīn)片(piàn)实(shí)现充电小🆖门马达驱动,支持BDC/BLDC/Stepper电机。特别针对BDC电机,更具成本和体积优势。电流可拓展,支持不同电流大小,实现技术方案平台化。针对电机控制的加强型PWM。支持堵转/换向控制/支持软件缓启动。支持步进/方波/FOC 算法控制。高压唤醒IO口,外围设计更简洁可靠。支持自动寻址。CSA 电流保护支持256档可调,响应更快,为电机提供更精准保护。LDO 输出电流20mA, 可为sensor外围器件。

神奇的整流桥对偶电路

三、设计思路来源 当然,设计这个整流桥对偶电路的方案应该有很多,那么,哪一种是最简单的设计方案呢? 关于这个问题,直到我在B站这个视频后面网友的留言中,看到一个令人感到震惊的简单设计方案。他在留言中,记录了在整理他爷爷的遗物时发现的一些笔记本。他爷爷是1957年清华无线电系毕业的学生,直到去世都对电子设计独有情钟。在这个绘有详细电路图,写满理解观点的笔记本上,就记录了这样一个神奇的整流桥对偶电路的设计方案,他将该电路称为“魔方”桥。使用了两对NPN、PNP🈚三极管,组成一个桥电。

[中报]晶华微(688130):晶华微2025年半年度报告

量产 2 高性能模 拟信号链 电路技术 自研 医疗健康 SoC 芯片、工业控 制及仪表芯 片、智能感知 SoC芯片 ①利用器件电压电流非线性实现新颖的交流 信号检测,提升 SoC 芯片的抗 EMC 干扰能 力; ②采用“失调自消除及小信号自动甄别并累计 采样”的电路技术和算法,有效提升电阻和电 容的测量系统精度,弱化模拟模块性能需求 并降低系统成本; ③通过优化设计备用电池切换通路MOS开关 衬背电压,将 VDD通路上的开关数量减少为 1个,有效缩小芯片面积,节省电池应用的功。