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硬件那点事儿
专注于硬件电路相关设计技术分享与交流,器件选型,电源/采样/驱动等电路设计,EMC测试等
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还不会TVS二极管选型计算?ST官方工程师的选型分析实例和TVS选型神器,这1600字不可错过!
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2024-12-02
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2024-12-01
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2024-11-30
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裁员了,很严重,大家做好准备吧!
硬件那点事儿
2024-11-28
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反相放大电路运放V+引脚串联电阻过大也会产生输出失调电压?1400字理清原理与计算
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2024-11-25
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MOSFET规格书中单脉冲雪崩能量EAS如何理解?电路设计咋用它计算MOS会损坏吗?
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2024-11-22
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有的MOSFET电路栅源极为什么要并联稳压二极管?一文搞懂MOSVdss,Vgss,Id,Idm参数选型
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2024-11-20
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一款硬件工程师进行电路设计计算的神器MathCAD,能计算,能画图,相见恨晚
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2024-11-18
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MOSFET电路栅源极GS之间并联电容后,MOS管为什么会炸管?原因分析
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2024-11-14
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MOSFET电路栅源极GS之间为什么需要并联一个电容?居然能解决MOS误导通的问题?
硬件那点事儿
2024-11-12
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如何准确计算电源引起的运放输出失调电压?1200字搞定运放电路选型之电源抑制比PSRR
硬件那点事儿
2024-11-07
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运放电路的闭环增益能大于开环增益吗?1200字搞定运放选型的关键参数开环增益
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言运算放大器的主要功能是放大输入信号,所谓增益指的就是运算放大器放大输入信号的能力,和运放相关有两个增益参数,一个是开环增益,一个是闭环增益,闭环增益我们很熟悉了,无论是同相放大电路,或者反相放大电路,都需要计算其闭环增益。但是开环增益这个参数,我们在设计运放电路时好像关注的很少,那如何理解运放的开环增益呢?运算放大器的开环增益在规格书中一般叫做Op
硬件那点事儿
2024-11-05
244浏览
差分放大电路的两个输入端为什么要接上电压跟随器?有何妙用?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言前面的文章中我们针对差分电路的选型,计算,以及共模抑制比都已经做了详细的介绍,详细大家对于差分电路的电路拓扑结构已经很熟悉了,其实可以把差分放大器理解成电压减法器电路,差分放大电路的输出电压与施加到运算放大器反相和同相端的两个输入信号的电压差成比例。但是我们会发现,在实际的电路应用中,我们会看到有些差分放大电路的两个输入端会分别接上两个电压跟随器,
硬件那点事儿
2024-11-02
572浏览
硬件面试难题:差分电路的共模抑制比只看运放规格书中的参数就够了吗???
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言在之前的两篇文章中我们介绍了运放的关键特性参数共模抑制比,以及如何设计并计算差分放大电路,差分放大电路的特点就是它可以有效放大两个输入信号的差值,同时可以有效抑制共模噪声对运放输出的影响,注意我们的用词是抑制,你要明白的是即便是差分电路也无法完全规避共模输入干扰对输出的影响,只能尽可能降低影响,所以在差分放大电路中我们仍然需要评估共模输入干扰对输出
硬件那点事儿
2024-10-31
331浏览
从原理到计算到设计,1200字手把手教你学会用运放搭建差分放大电路
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言电路中的噪声有两大类,一种是差模噪声,一种是共模噪声。差分放大电路在电路设计中非常重要,它能够有效放大两个输入信号差,提取并放大我们需要的信号,同时可以有效抑制共模噪声。四电阻差分放大器是一种常见的差分放大器电路拓扑配置,通常由四个电阻和一个运算放大器组成。这种电路能有效地放大两个输入信号之间的差异,同时实现较高的共模抑制比。Part 02差分放大
硬件那点事儿
2024-10-22
887浏览
1200字彻底掌握运算放大器电路的关键参数选型计算:共模抑制比CMRR
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言运放的共模抑制比 (CMRR) 是一个重要参数,它表示运放抑制共模信号对运放输出影响的能力。理想的运算放大器应具有无限大的CMRR,也就是说当运放的两个输入具有相同的电压时,则放大器的输出应该为零,但是事实上,由于运放的差分输入级中晶体管参数的不匹配,导致当运放的两个输入具有相同的电压时,在运放的差分输入级中也会产生偏移电压,经过电路放大以后,会在
硬件那点事儿
2024-10-19
978浏览
用运放搭建的反相放大电路输入为0V,输出居然达到了2.2V,原因你能想到吗?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言上一篇文章我们分享了运算放大器的“时髦”参数:轨至轨,相信大家已经了解了轨至轨运放和普通运放的区别,上一篇文章中我们提到一句话:运算放大器的轨至轨特性对于单电源供电的运放来说比较重要。为了让大家深入理解这句话的深刻含义,今天就介绍一个实际案例,让你深刻明白轨至轨特性在一些应用场景下的作用。反相放大电路相信大家都很熟悉了,当反相输入端电压为0V时,我
硬件那点事儿
2024-10-16
704浏览
1200字掌握运放电路的“时髦”参数:“轨至轨”---硬件面试必考题!
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言说起运算放大器,我们经常会听到一个词汇:“轨至轨”,英文叫:Rail-to-Rail,在硬件工程师笔试题目中也是一个高频词汇,不懂的人只能说这是嘛玩意啊?为了让大家进考场心里不慌,今天就来详细说说运算放大器的轨至轨参数。Part 02轨至轨的定义什么是轨至轨呢?这里的“轨”可不是铁轨,而是电源轨,因为运放要想正常工作,就需要供电,“正”电源进,“负
硬件那点事儿
2024-10-14
494浏览
反相放大电路中运放V+引脚串联一个电阻有什么用?是画蛇添足吗?
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言反相放大电路是一种基础的运算放大电路,可以对输入信号进行放大并反相输出。它的核心组件是运算放大器,常用于信号处理、滤波等应用。它有以下几个基本组成部分:1.输入电阻Rin:连接输入信号Vin和运算放大器的反相输入端(-)。2.反馈电阻Rf:连接运算放大器的输出端和反相输入端之间。3.同相输入端:接地或接到固定电位,这样保证了反相输入端成为虚地。问题
硬件那点事儿
2024-10-12
473浏览
运算放大器电路案例分析:没有为运放设置正确的输入偏置电流引发的输出失调电压异常
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言提到运算放大器的特性,大家能想到的关键词基本是开环增益、失调电压、带宽和噪声,很容易把输入偏置电流给忽略掉。我想大概率是因为在大学学习模拟电路时经常听到“虚短”,“虚断”导致的吧,因为“虚断”是因为理想运放输入阻抗无穷大,既然都无穷大了,那还考虑啥输入偏置电流呢?如果这样想,说明你只是看到了运放的“表”,而没有仔细研究过运放的“里”。偏置电流的定义
硬件那点事儿
2024-10-10
887浏览
1200字搞懂运放电路中输入失调电压的分析,计算,以及选型对策
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言前两篇文章我们讲述了运算放大器输入偏置电流,输入失调电流,输入失调电压作为运放输入特性参数中比较重要的特性参数之一,当然也是需要重点关注的,我们今天会讲一下运放失调电压。在理想运算放大器的情况下,当输入电压 (V i ) 为 0 V时,V IN(+)和 V IN(-)端子的直流电压完全匹配。然而,实际上存在以下差异V IN(+)和 V IN(-)端
硬件那点事儿
2024-10-08
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影响运放电路采样精度的输入失调电流到底该怎么理解?如何解决?800字来搞定它!
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言明天就国庆了,在这里先祝大家开心非常,日子美美,大家吃好!喝好!玩好!祝愿咱们的祖国繁荣昌盛,拥有更加灿烂美好的明天!上一篇文章我们讲述了运算放大器输入偏置电流,本文将会讲述输入失调电流,下一篇文章将会讲述失调电压,欢迎大家关注我,以便查阅后续文章。实际上,输入失调电流很重要,它是反相端和非反相端的输入偏置电流之差,由以下等式给出,其中Ios是输入
硬件那点事儿
2024-09-30
498浏览
运算放大器的输入阻抗那么大,为什么还需要输入偏置电流?1000字搞定运放电路设计之输入偏置电流
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言想必大家都知道我们在应用运放搭建电路时,使用的最基本的一条设计原则就是“虚断”,所谓虚断就是运放输入电阻比较大,输入电流就比较小,小到我们可以“忽略不计”,这个忽略不计是要打引号的,为什么呢?说白了就是我们说的大或是小都是相对而言的,举个例子,一分钱相对于100元可以相当于忽略不计,但是一分钱相对于1毛钱那就不能忽略不计了。输入偏置电流,输入失调电
硬件那点事儿
2024-09-27
887浏览
既然电压跟随器电路放大倍数是1,那它存在的意义是什么?800字详解电压跟随器电路
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言电压跟随器,也称为单位增益放大器,缓冲放大器,以及隔离放大器,是电压增益为1的运算放大器电路。这意味着运算放大器不能路不能对信号提供任何放大。之所以称为电压跟随器,是因为输出电压直接跟随输入电压变化,即输出电压与输入电压相同。例如,如果 10V 作为输入进入运算放大器,则输出电压也是10V。电压跟随器充当缓冲器,不对信号提供放大或衰减。那么有人可能
硬件那点事儿
2024-09-25
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初级硬件工程师需要知道的电流检测电路的两种基本方案
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言使用电流检测电阻采样电流,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,它们具有较小的阻值,从而在它们之间产生成比例的小电压。利用放大这种小电压的电路,通过模数转换器 (ADC) 进行转换。分流电阻器两端的小电压通常从几十或几百毫伏放大到十分之一伏或几伏。运算放大器将分流电阻器上产生的小差分电压转换为 ADC 可用的电压。测量电流的最简单方法是使
硬件那点事儿
2024-09-23
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