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標(biāo)簽 > 去耦電容器
去耦電容器是一個(gè)電容器用于去耦的的一個(gè)部分電網(wǎng)絡(luò)從另一個(gè)(電路)。由其他電路元件引起的噪聲通過電容器分流,減少了它對電路其余部分的影響。另一個(gè)名稱是旁路電容器,因?yàn)樗糜诶@過電源或電路的其他高阻抗組件。
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解決上述問題的方法是提供能夠提供瞬態(tài)電流的電荷源。這通常是通過將去耦電容器放置在非??拷總€(gè)邏輯 IC 的位置來實(shí)現(xiàn)的。我們應(yīng)該始終記住,電路電源布線僅...
去耦是一種基于頻率從復(fù)合信號中分離信號分量的方法。因此,了解應(yīng)該隔離哪個(gè)頻率范圍對于準(zhǔn)確地在系統(tǒng)中放置電容器很重要。
2023-09-28 標(biāo)簽:放大器PCB設(shè)計(jì)BGA封裝 2823 0
何謂電源分配網(wǎng)絡(luò)?電源分配網(wǎng)絡(luò)是由哪些部分組成的?
電源分配網(wǎng)絡(luò)(Power Distribution Network,PDN)是將電源功率從源端輸送給負(fù)載的電路路徑,電流通過PDN的電源平面從電源端流向...
2023-09-28 標(biāo)簽:電壓調(diào)節(jié)器PCB封裝DC-DC變換器 3033 0
系統(tǒng)噪聲是當(dāng)今所有數(shù)字設(shè)備普遍面臨的問題。不斷追求更快的接口和更低的功耗導(dǎo)致設(shè)備越來越容易受到來自電源和信號線的干擾。
將R1和R2移至引腳2旁,可以讓負(fù)荷電阻器R3旋轉(zhuǎn)180度,從而使去耦電容器C1更貼近OPA191的正電源引腳(引腳7)。
2022-12-29 標(biāo)簽:pcb印刷電路板運(yùn)算放大器 429 0
配電網(wǎng)絡(luò)(PDN)噪聲是低功耗應(yīng)用中最常見的問題之一。無論您是為ADC,時(shí)鐘,LNA,數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)還是敏感的RF應(yīng)用供電,正確調(diào)整電源都是至關(guān)重要的。
2021-05-07 標(biāo)簽:電容器pcb線性穩(wěn)壓器 2569 0
A/D 轉(zhuǎn)換器外部支持電路設(shè)計(jì)方案
該應(yīng)用筆記介紹了測量和最大化 120 dB、24 位和 96 kHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器集成電路性能的技術(shù)。它介紹了 ADC 架構(gòu)、輸入緩沖器設(shè)計(jì)及其噪聲要求、...
2021-06-01 標(biāo)簽:過壓保護(hù)時(shí)鐘發(fā)生器電阻網(wǎng)絡(luò) 2838 0
低噪聲放大器 (LNA) 的設(shè)備物理和參數(shù)特性
無線接收器可以恢復(fù)的最弱信號由其靈敏度定義。顧名思義,低噪聲放大器 (LNA) 通過降低級聯(lián)噪聲系數(shù)來提高接收器靈敏度。Friis 方程顯示接收器鏈中第...
高頻電路傾向于具有高集成度和高密度布線。使用多層板既是布線所必需的,也是減少干擾的有效手段。
如果需要測量來自交流電源的電流,則電流互感器可以是一種低成本,準(zhǔn)確的選擇。您可以找到專為50 / 60Hz電力線應(yīng)用和更高頻率而設(shè)計(jì)的電流互感器,該頻率...
不過,隔離并不等于隔絕,在彼此隔離的兩個(gè)系統(tǒng)域之間還是需要進(jìn)行信號和/或電源的傳輸?shù)?,因此在確保符合隔離安規(guī)要求的同時(shí),建立這種傳輸通道就是電子設(shè)計(jì)工程...
2020-11-30 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器DC-DC偏置電壓 2580 0
去耦電容、旁路電容”而你卻時(shí)常分不清,到底它們是什么?
為帶去耦電容器和不帶去耦電容器(C1 和C2)情況下用于驅(qū)動(dòng) R-C 負(fù)載的緩沖電路。我們注意到,在不使用去耦電容器的情況下,電路的輸出信號包含高頻 (...
設(shè)計(jì)一款使用Sallen-Key拓?fù)浒吞匚炙加性吹屯V波器
多層陶瓷電容器 (MLCC) 因其擁有價(jià)格低、體積效率高和等效串聯(lián)電阻低等優(yōu)勢,在當(dāng)今電子產(chǎn)品中獲得廣泛應(yīng)用。這些優(yōu)勢使 MLCC 近乎完美地適用于各種...
2018-03-28 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器MLCC去耦電容器 1.6萬 0
在擔(dān)任應(yīng)用工程師之前,我在TI 的職位是 IC 測試開發(fā)工程師。我的項(xiàng)目之一是對 I2C 溫度傳感器進(jìn)行特性描述。在編寫一些軟件之后,我手工焊接了一個(gè)原...
設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路的三個(gè)步驟
在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助低側(cè)電流感應(yīng)控制電機(jī),并分享了為成本敏感型應(yīng)用設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路的三個(gè)步驟。在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)...
2018-03-12 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器去耦電容器TLV9061 7470 0
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