电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,电路保护器件则是为产品的电路及芯片提供防护的,确保在电路出现异常的情况下,被保护电路的精密芯片、元器件不受损坏。
2016-04-06 14:36:45
1593 100 V GaN FET 在 48 V 汽车和服务器应用以及 USB-C、激光雷达和 LED 照明中很受欢迎。然而,小尺寸和最小的封装寄生效应为动态表征这些功率器件带来了多重挑战。本文回顾了GaN半导体制造商在表征这些器件方面面临的挑战,以及一些有助于应对这些挑战的新技术。
2022-10-19 17:50:34
789 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E4/pYYBAGNPyBmAU4k9AAFWYulZCmw958.png)
应对4G时代智能手机天线设计挑战,不看肯定后悔
2021-05-25 06:14:14
本篇文章主要针对应对EMC/EMI设计挑战的5个EDA仿真工具进行详细介绍,通过本篇文章让各位工程师选出最适合自己的那款EDA仿真工具。
2020-11-02 08:39:47
芯片元件来改善SI尤为重要。 开发串行背板协议和交换接口(fabric interface)也是设计人员面临的一个挑战。大多数背板设计都利用了采用专有协议的早期专用集成电路(ASIC),甚至一些比较
2019-05-05 09:29:30
电路保护元器件应用领域广泛,只要有电的地方就有安装电路保护元器件的必要,如各类家用电器、家庭视听及数码产品、个人护理等消费类电子产品、计算机及其周边、手机及其周边、照明、医疗电子、汽车电子、电力
2019-06-28 04:20:26
电路保护设计的器件选型技巧与应用方案,多年的设计经验总结!
2015-09-02 11:36:11
保护器件TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。那么电路保护器件TVS有什么特性?工作原理是怎么样的?
2021-04-02 07:03:34
电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这两个件起的作用一样吗图3是485的两根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用的保护器件,都起什么作用呢?请各位指点一下,谢谢!
2019-08-28 04:35:54
我用过TI的C6000系列DSP,做图像的时候是很方便,但是由于引脚多,布板的时候非常痛苦,而FPGA也可以完成这些功能,布板却相对容易得多,TI是如何应对来自FPGA的替代性挑战的?
2018-06-24 00:20:46
越来越薄,栅极泄漏呈指数增长,最终动态功耗等于亚阈值泄漏电流,也等于栅极泄漏电流。这就迫使业界必须从IC的设计端就开始采用低功耗设计技术。为了应对这些挑战,设计工程师们开始提倡采用复杂的时钟门电路开关
2019-06-27 08:05:18
防护。ESD保护二极管,您知道多少?ESD保护二极管,是一种有效的防静电保护器件,取代了以往的压敏电阻、TVS瞬态抑制二极管,成为了电子行业紧俏、流行的静电保护器件。在电子行业中,ESD静电防护的最终
2018-10-30 18:11:07
在未来几年投入使用SiC技术来应对汽车电子技术挑战是ECSEL JU 的WInSiC4AP项目所要达到的目标之一。ECSEL JU和ESI协同为该项目提供资金支持,实现具有重大经济和社会影响的优势互补的研发活动。
2019-07-30 06:18:11
的巨大危害性,保护器件厂商也在不断推出各种新产品满足设计需求。除了关注伏安特性、保护级别等因素,最新的电路保护器件还需要考虑更多的问题。例如,电子设备越来越轻薄,为了符合尺寸的限制并在更小的占位面积中提供电路
2010-10-17 21:38:55
宇睿芯微电子有限公司(Sino-IC)CEO刘健朝将在会议上介绍半导体过压保护器件解决方案,帮助工程师朋友应对包括ESD在内的各种过压设计挑战。 刘健朝表示,浪涌电压的来源通常有四类
2010-03-25 18:21:51
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候我们
2017-08-12 21:15:57
传统设计模式所应对的挑战是什么嵌入式系统开发工具的发展趋势是什么
2021-04-27 06:08:56
便携产品的创新保护电路内容提要瑞侃电路保护部简介 核心技术及主要产品 应用于便携产品的创新电路保护元件 SMD PPTC:在便携产品中的过
2009-12-02 11:23:10
效率优化中,高达40%的能量损失来自载流子的热化损失和器件的低光吸收。对纳米材料中热化载流子的研究,是提高光电转换效能的重要环节。 光热电效应(Photothermoelectric effect
2020-11-27 16:22:11
分享电路保护器件的八大作用
2021-06-07 07:13:25
1、驱动电路功率场效应管为单极型器件,输入阻抗高。因而开关速度快,驱动功率小,电路简单。但其极间电容较大,因此工作速度和驱动源的内阻抗有关,栅极驱动电路的形式各种各样,按驱动电路与栅极的连接方式
2018-01-31 10:01:49
开关电阻却对产生闭锁效应的大的辐射浪涌电流提供了保护。实验结果表明,系统电路设计加固是其实现抗γ剂量率最有效的方法。【关键词】:反熔丝FPGA;;γ剂量率;;辐照试验;;抗辐射加固【DOI】:CNKI
2010-04-22 11:44:30
环保。但是,在新兴市场中采用锂离子电池所面临的挑战是,相比于镍镉或铅酸技术,系统设计师们越来越强调电池的安全要求。现有一种锂离子电池电路保护的新方法,通过替代传统的高成本、占用空间的保护技术,从而应对
2019-05-13 14:11:24
如何应对EMI和EMC设计挑战?免费参加讲座获取信息 EMC设计一直是困扰电路设计师进行电子产品线路设计的首要问题。在即将于4月9日在深圳会展中心牡丹厅举行
2010-03-16 21:51:56
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
`<p> 如何应对汽车电子、新能源、和电力电子的测试挑战? 横河测试测量横河测试测量 横河新品DLM3000混合信号示波器的新功能可满足汽车电子、电力电子
2018-11-03 13:21:04
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
如何去应对多功能集成挑战?
2021-05-21 06:52:24
有什么方法可以应对模拟混合信号器件的测试挑战吗?
2021-05-11 07:15:29
如何去实现多种过压与过流保护器件的电路保护设计?
2021-06-04 06:58:08
如何实现精密电路中精确有效的ESD保护 科技的不断进步,电子产品趋于微小化,精密化,那么如何给数据传输速率日趋攀高的系统提供有效可靠的ESD安全保护?其实静电的破坏不光光是存在于电路设计过程中
2013-12-27 09:32:22
如何更有效地使用可编程时钟器件?设计SERDES参考时钟源面临的挑战有哪些?如何去实现XAUI参考时钟源?
2021-04-20 06:03:53
如今,为了给新系统供电,我们对电能的需求越来越大,新系统很多是移动的,它们提高了我们的生活水平。与此同时,环保问题要求我们更加高效地使用能源。虽然这些挑战需要我们使用多种政治和经济手段来有效应对
2022-11-16 06:35:52
如何采用创新降耗技术应对FPGA静态和动态功耗的挑战?
2021-04-30 07:00:17
什么是电路保护?常见的保护器件有哪些?在选型的时候如何才能选择最佳的电路保护器件呢?
2021-07-19 08:32:53
本文将重点介绍常规示波器验证过程中所遭遇的挑战,以及MSO如何应对这些挑战。
2021-04-14 06:21:59
ECG前端受损。ECG系统需要内置保护电路来应对静电放电、除颤器放电或其他过压过流事件。人手模型模拟人手触摸设备的静电放电效应,它使用一个1500 Ω电阻和一个100 pF串联电容来限制人手放电的电流
2018-10-19 09:20:36
怎样应对医疗电子设备日益复杂的设计挑战?作者:苏宇 医疗电子设备要从微弱而复杂的人体电信号中采集有效信息,并根据这些信息进行监控、显示和疾病诊断,同时还要避免医疗电子设备对人体造成伤害,因此技术人员
2009-09-17 14:52:33
如何使用宽频率范围矢量网络分析仪去应对高速互联测试的挑战?
2021-04-30 07:25:40
电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,电路保护器件则是为产品的电路及芯片提供防护的,确保在电路出现异常的情况下,被保护电路的精密芯片、元器件不受
2017-07-03 11:06:04
怎样应对Edge技术给无线手机平台的设计挑战?
2021-06-01 06:52:41
有什么方法可以应对无线电基站发射机测试的挑战吗?
2021-05-06 08:54:52
机器开发人员面临哪些软件挑战以及硬件挑战?如何去应对这些挑战?
2021-06-26 07:27:31
模块化仪器应对宽带通信测试面临的挑战有哪些?数字预失真建模流程步骤是怎样的?
2021-05-08 07:38:56
求一种应对压电效应失效的电容器解决方案
2021-06-08 06:39:35
求大佬分享一款应对压电效应失效的电容器解决方案
2021-06-08 06:38:38
损坏印刷电路板或者损坏装在它上面的一些元件。往往使用自复PPTC器件来保护电路板上这些细小的印刷线,因为这类器件能够迅速而且有效地把电流限制在安全的数值上,而且尺寸又很小,可以直接装到电路板上。利用
2013-01-22 14:42:56
高速串行总线的特点是什么?测试高速串行总线面临哪些挑战?如何应对这些测试挑战?
2021-05-10 07:00:10
示波器是怎样应对测量挑战的?
2021-05-10 06:32:30
请问如何应对功耗挑战?
2021-06-18 06:47:35
如何应对新型大功率LED的设计挑战?怎么选择合适的单片机驱动新型LED?
2021-04-12 06:23:33
软件定义无线电(SDR)是如何定义的?软件定义无线电是如何应对多频段军事通信挑战的?
2021-05-21 06:53:16
`电路保护器件由原先简单的玻璃管保险丝,发展到今天种类繁多、功能各异的一大基础元器件分支,已成为了电子设备中不可或缺的一个组成部分。特别是近年来,不管是便携式电子、汽车电子、LED照明,还是工业控制
2015-03-11 15:00:58
数量级,从而有效地保护了电路中的其它元器件不致过压而损坏。MOV的优点:通流量大(100A~70kA)其体积越大所能承受的浪涌电流越大 ,种类齐全,使用范围广。陶瓷气体放电管(GDT)气体放电管的响应
2019-07-26 17:42:16
的电能来产生热量,听起来并不很吸引人。 采用BLDC电机拓扑应对挑战 鉴于以上所讨论的各种挑战,很明显,更换或拆卸电刷和换向器至关重要。如下图所示,这在三相BLDC电机拓扑结构中更为突出。BLDC
2021-01-07 15:32:39
您是否曾经设计过一个电路,但电路的性能并不完全符合您的预期?我就有过这种经历!在本文中,我将帮助您解决在工业和汽车应用中与霍尔效应传感器相关的三个常见挑战:旋转编码、稳健的信号传递和平面磁感应。挑战
2022-11-07 06:30:39
开关等器件也可以允许电荷耦合到电导体上。在ESD放电可能导致电路故障的情况下,需要ESD保护。电磁干扰(EMI):电磁辐射的存在,可能会破坏附近的系统。EMI的来源包括电风暴(闪电),主电源线中断
2022-07-12 16:32:21
电路的实现和再次的从仿真到实现的验证,给广大研发人员提出了巨大的挑战。同时,尽快把产品推向市场,取得竞争优势也给研发人员施加了前所未有的压力。在这种高度苛刻的市场要求和竞争的压力下,研发人员感到了一种
2019-06-03 07:03:12
自关断器件及其驱动与保护电路实验
一、实验目的
(1) 加深理解各种自关断器件对驱动与保护电路的要求。 (2) 熟悉各种自关断器件的驱动与保护电路
2008-10-17 22:57:43
3682 场效应晶体管TVS保护电路图
2009-06-08 14:53:55
1064 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FE/wKgZomUMNnqAWbjZAAAWN-Wd1oo184.jpg)
一种简单有效的限流保护电路
摘要:提出了一种简单有效的限流保护电路,论述了该保护电路应用于宽范围输
2009-07-11 10:52:49
3098 本内容提供了多径效应对无源定位性能的影响,详细介绍了无源定位问题
2011-06-21 16:27:27
0 工程师们可以利用ADI解决方案来应对心电图子系统设计的重大挑战,包括安全、共模/差模干扰、输入动态范围要求、设备可靠性和保护、降噪以及EMC/RFI考虑。 心电图(ECG)是一种常见的
2011-10-09 17:31:18
0 要设计完美的电子产品,一定离不开电路保护技术,随着电子产品功能日趋复杂和多样化,电路保护技术需求也日益看涨,近年来,电路保护器件需求一直稳步增长,如何提供安全可靠
2011-11-23 09:52:43
1354 MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏。器件通过控制外部串联在电源线上的n沟道MOSFET实现。
2012-01-09 11:59:20
9879 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1B/wKgZomUMO8GAYvOVAAARVUaMJ04112.jpg)
电路保护元器件已经发展成为一个种类繁多的新兴领域,业界对电路保护器件的需求也一直迅速增长,推动着电路保护技术迅速变革。那么,怎样的电路保护器件才能应对瞬息万变
2012-04-03 10:27:38
1018 一种抑制ESD保护电路闩锁效应的版图研究_柴常春
2017-01-07 16:06:32
0 4月9日,由北京互联网法院主办,《中国知识产权》杂志社协办,由专家学者积极参与的“创新与冲突——人工智能的法律挑战与司法应对”研讨会在京举行。本次研讨会,关于人工智能对著作权保护带来的挑战及司法应对这一难点,再一次进入人们的视野。
2019-06-07 16:17:00
3950 内光电导效应对应的器件是光电导探测器,包括异质结靶光电导摄像管、视像管、硅靶摄像管等.
2020-08-04 14:35:52
12722 电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,电路保护器件则是为产品的电路及芯片提供防护的,确保在电路出现异常的情况下,被保护电路的精密芯片、元器件不受损坏。
2021-03-10 00:08:01
1513 应对驱动 SAR ADC 的挑战
2021-03-20 17:04:47
1 电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。
2021-04-28 16:32:40
4140 瞬态电压抑制器在承受瞬间高能量脉冲时,能在极短的内由原来的高阻抗状态变为低阻抗,并把电压箝制到特定的水平,从而有效地保护用户的设备和元器件不受损坏,可应用于家用电器、电子仪器、精密设备、计算机系
2021-05-15 09:44:00
1499 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/1D/o4YBAGCfJ76AdyKCAAD8z0weO2g270.png)
由于技术创新,我们现在拥有所有必要的知识和工具来有效应对直到最近还阻止电化学气体传感器进入无处不在的传感时代的技术挑战。
2022-07-24 16:11:04
836 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/4A/poYBAGLc_r-ABNdeAAF-A-4YUtU860.png)
由于技术创新,我们现在拥有所有必要的知识和工具来有效应对直到最近还阻止电化学气体传感器进入无处不在的传感时代的技术挑战。
2022-08-11 14:19:00
902 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/69/pYYBAGL0n4OALOkZAAGpUuW8Uac217.png)
应对电路保护设计挑战,WAYON维安帮您选择更合适的电路保护产品
2023-01-06 13:35:09
718 什么是电路保护?电路保护器件选型要领,怎么选?本篇优恩就围绕这两个问题作出解答。一、什么是电路保护?答:电路保护器件是电路保护极其重要的一个环节,选型没选好,则会影响后期使用,发现一系列问题。很多
2022-10-19 14:38:00
616 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/C4/pYYBAGNPk0SAc63kAABvmEa0jG4895.png)
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。
2023-09-07 11:33:58
659 电路保护电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候
2023-09-08 08:03:09
988 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
解决方案 | 如何有效应对MCU测试验证开发中的难点 — 车规MCU适用
2023-10-24 15:18:39
554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/93/wKgaomUD0EGANTHLAAIoHJHKU2A021.png)
电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 电源系统故障的成因是多种多样的,包括但不限于设备老化、负载波动、过流、过压、过热、短路、接线松动等。这些
2023-10-23 09:46:06
415 电力系统的稳定性对于现代社会至关重要。然而,由于其复杂性,任何系统都可能发生故障。当配网出现故障时,快速、准确地定位问题并采取有效的应对措施是至关重要的。本文将深入探讨如何通过[配网故障定位]来有效应对
2024-01-26 10:17:02
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/9E/wKgZomVXCcuAKa3jAAH7sTGUSlc011.jpg)
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