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保护电路设计
保护电路设计是指为电子设备或系统设计保护电路的过程.保护电路设计通常包括确定保护电路的需求、选择合适的元件和电路拓扑结构、测试和验证保护电路的有效性等方面.
IPM短路保护电路设计
IPM(智能功率模块)内部集成了丰富的监测和保护功能,方便客户使用。其中最重要的就是短路保护功能。IPM使用带短路能力的IGBT做功率开关,而且自带过流保护电路,通过ITRIP脚监测过电流和短路电流,激活故障输出信号并关断所有6个IGBT,在简化客户设计的同时保证了系统可靠性。接下来我们简单介绍一下如何进行正确的IPM短路保护设计。首先,每个IPM规格书都会给出其IGBT的短路额定值。以CIPOS
皇华电子元器件IC供应商
2024-06-14
553浏览
防反保护电路设计
点击上方名片关注了解更多汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上, 需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲可能带来的影响。脉冲干扰图 1 显示了不同应用场景下电源线上可能出现的各种脉冲类型。例如:当大功率负载突然关闭,电池电压可能产生过冲;当大功率负载突然启动,电池电压将会跌落。当感应
硬件笔记本
2024-06-14
401浏览
5种ESD保护电路设计(电路图+仿真模拟)
点击上方名片关注了解更多工程师都在知道在设计的时候会考虑到ESD,通常也会使用到TVS二极管。但是重点在于需要多保护,什么时候不需要保护了?这篇文章会对电路进行模拟。一、ESD 保护电路的作用主要就是减少电压和电流,一旦减少,IC的内部ESD保护就可以解决剩下的问题。下图显示了普通PIC16控制器的框图,虽然说并不是所有的微控制器/IC都会使用这种完全相同的ESD保护电路,但是会非常相似。通常来说
硬件笔记本
2024-04-10
2023浏览
过流、过压、过温保护电路设计
一、过流保护我们知道电路板损坏的重要现场之一就是过流导致器件烧毁,有的甚至起火冒烟引发事故。因此必须要进行功率保护设计,如常用的保险丝或者热敏电阻就属于其中简单的一种,但是这种保护属于粗略保护,如果需要针对性的进行电流检测保护还是需要设计电路结构。利用采样电阻是我们常用的设计方式,通过采样电阻进行电流检测然后输出控制信号。现在也有很多集成的IC专门来进行高低边电流检测的,如LT6100等。过流保护
ittbank
2023-12-15
594浏览
5种ESD保护电路设计(电路图+仿真模拟)
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!工程师都在知道在设计的时候会考虑到ESD,通常也会使用到TVS二极管。但是重点在于需要多保护,什么时候不需要保护了?这篇文章会对电路进行模拟。一、ESD 保护电路的作用主要就是减少电压和电流,一旦减少,IC的内部ESD保护就可以解决剩下的问题。下图显示了普通PIC16控制器的框图,虽然说并不是所有的微控制器/IC都会使用
一点电子
2023-07-30
1158浏览
灵活的系统故障保护电路设计
许多系统必须能够自动断开正在运行的电路的电源,此类系统包括雷达及X射线系统的高压电源的热关断,关断控制能够限制上电及热插拔期间的浪涌电流,确保板卡在上电之前处于就绪状态。总之,发生任何系统故障时电源都应保持关闭。图1提供了一个灵活的应用电路,该电路可以限制电流或断开电源以响应用户命令或其它故障指示信号,具有手动复位(MR)、热保护及互锁开关输入等功能。图1. 该电路提供通用的过流和热保护例如,U1
亚德诺半导体
2023-07-09
912浏览
过压、过流、过温保护电路设计
一、过流保护我们知道电路板损坏的重要现场之一就是过流导致器件烧毁,有的甚至起火冒烟引发事故。因此必须要进行功率保护设计,如常用的保险丝或者热敏电阻就属于其中简单的一种,但是这种保护属于粗略保护,如果需要针对性的进行电流检测保护还是需要设计电路结构。利用采样电阻是我们常用的设计方式,通过采样电阻进行电流检测然后输出控制信号。现在也有很多集成的IC专门来进行高低边电流检测的,如LT6100等。过流保护
凡亿PCB
2022-10-13
1218浏览
锂电池充电及其保护电路设计
点击上方名片关注了解更多锂电池特性首先,问一句简单的问题,为什么很多电池都是锂电池?锂电池,工程师对它都不会感到陌生。在电子产品项目开发的过程中,尤其是遇到电池供电的类别项目,工程师就会和锂电池打交道。这是因为锂电池的电路特性决定的。众所周知,锂原子在化学元素周期表中排在第三位,包含3个质子与3个电子,其中3个电子在锂原子核内部的分布对它的化学与物理特性起到决定性作用。元素周期表锂原子核外层的3个
硬件笔记本
2022-09-28
1124浏览
手把手教你分析过压保护电路设计,你GET到精髓了吗?
作者:晓宇,整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)绝大部分电子产品,电源部分是重中之重,好的电源防护更是不可或缺,好的电源保护可以保护后续重要的电路以及元器件不受外部过压影响而损坏。今天我们一起探讨下,电源防护中的过压保护。简单的保护,我们一般加个TVS之类的,当外部有瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,虽然功率高,上千W都可以,但是维持抑制的时间很短很短,万一器件
单片机爱好者
2022-06-21
1112浏览
手把手教你分析过压保护电路设计,你学到精髓了吗?
绝大部分电子产品,电源部分是重中之重,好的电源防护更是不可或缺,好的电源保护可以保护后续重要的电路以及元器件不受外部过压影响而损坏。今天我们一起探讨下,电源防护中的过压保护。简单的保护,我们一般加个TVS之类的,当外部有瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,虽然功率高,上千W都可以,但是维持抑制的时间很短很短,万一器件损坏或者长时间工作电压高于正常工作电压的时候,就力不从心了。持续搞,臣妾做
面包板社区
2022-04-16
1028浏览
哇,好文快看!PCB板“ESD保护电路设计”9大措施
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如:穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD
凡亿PCB
2022-02-14
1234浏览
开关电源整流滤波电路和钳位保护电路设计
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我本文介绍输入整流滤波器及钳位保护电路的设计,包括输入整流桥的选择、输入滤波电容器的选择、漏极钳位保护电路的设计等内容,讲解图文并茂且附实例计算。1、输入整流桥的选择1)整流桥的导通时间与选通特性50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入
电子芯期天
2021-12-10
1193浏览
手把手教你分析过压保护电路设计,你GET到精髓了吗?
作者:晓宇,整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)绝大部分电子产品,电源部分是重中之重,好的电源防护更是不可或缺,好的电源保护可以保护后续重要的电路以及元器件不受外部过压影响而损坏。今天我们一起探讨下,电源防护中的过压保护。简单的保护,我们一般加个TVS之类的,当外部有瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,虽然功率高,上千W都可以,但是维持抑制的时间很短很短,万一器件
单片机爱好者
2021-11-27
1429浏览
实战经验:PCB板的ESD保护电路设计
本文来源于面包板社区来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实
可靠性杂坛
2021-10-12
1420浏览
实战经验:PCB板的ESD保护电路设计
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设
电子芯期天
2021-10-01
2339浏览
PCB板“ESD保护电路设计”9大措施,拿来吧你!
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如:穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD
芯片之家
2021-08-12
4278浏览
实战经验:PCB板的ESD保护电路设计
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设
面包板社区
2021-08-11
3783浏览
实战经验:PCB板的ESD保护电路设计
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设
电子芯期天
2021-06-29
1028浏览
实战经验:PCB板的ESD保护电路设计
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。
凡亿PCB
2021-04-13
2428浏览
实战经验:PCB板的ESD保护电路设计
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。
电源Fan
2021-03-18
1919浏览
手把手教你分析过压保护电路设计,你GET到精髓了吗?
绝大部分电子产品,电源部分是重中之重,好的电源防护更是不可或缺,好的电源保护可以保护后续重要的电路以及元器件不受外部过压影响而损坏。今天我们一起探讨下,电源防护中的过压保护。 简单的保护,我们一般加个TVS之类的,当外部有瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,虽然功率高,上千W都可以,但是维持抑制的时间很短很短,万一器件损坏或者长时间工作电压高于正常工作电压的时候,就力不从心了。
8号线攻城狮
2020-12-22
2657浏览
干货|手把手教你分析过压保护电路设计,你GET到精髓了吗?
作者:晓宇,整理:晓宇 绝大部分电子产品,电源部分是重中之重,好的电源防护更是不可或缺,好的电源保护可以保护后续重要的电路以及元器件不受外部过压影响而损坏。今天我们一起探讨下,电源防护中的过压保护。 简单的保护,我们一般加个TVS之类的,当外部有瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,虽然功率高,上千W都可以,但是维持抑制的时间很短很短,万一器件损坏或者长时间工作
8号线攻城狮
2020-10-30
4007浏览
智能音箱保护电路设计小诀窍
智能音箱通过尖端的人工智能语音识别技术和高音质来持续提升我们的生活体验。当与其他的家庭自动化设备(如可视门铃、照明系统、恒温器和安保系统)配合使用时,智能音箱和智能显示器会迅速成为智能家居网络的控制中心。为跟上不断增长的市场需求并保持领先地位,设计人员不仅需要为智能音箱增加功能,提升性能,还需要减小其尺寸并提高散热能力。如何让半导体器件在较小的封装中实现更高性能,对于减少空间受限应用中的电路板尺寸
贸泽电子设计圈
2019-09-30
1415浏览
PCB板ESD保护电路设计多年实战经验分享
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设
传感器技术
2019-04-08
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这里http://www.zhefar.com/download/training/zhefar/Training%20-%20JTAG(CHS).pdf 有份培训资料挺好,是杭州哲发科技有限公司的。他们是专业JTAG方案供应商,其JTAG综合应用系统是众多杰出工程师在二十多年电子通信产品开发过程中,根据工作需要在实践中建立并完善起来的一套调试/调测/维修系统。产品经过大量验证,已经服务于众多知名公司和上市公司。 JTAG综合应用系统三大功能:板卡测试维修、PLD加载/编程 和 Flash烧写/编程/加载。 www.zhefar.com 我们和好几个兄弟单位都用过,非常好!
xxdg
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2025-01-05
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