電壓控制型電流源(VCCs)廣泛用于醫(yī)療器械、工業(yè)自動化等眾多領(lǐng)域。VCCs 的直流精度、交流性能和驅(qū)動能力在這些應(yīng)用中至關(guān)重要。本文分析了增強型 Howland 電流源(EHCS)電路的局限性,并闡述了如何利用復(fù)合放大器拓撲進行改進,以實現(xiàn)高精度、快速建立的±500 mA電流源。
三極管的管型及管腳的判別是電子技術(shù)初學(xué)者的一項基本功,為了幫助讀者迅速掌握測判方法,筆者總結(jié)出四句口訣:“三顛倒,找基極;PN結(jié),定管型;順箭頭,偏轉(zhuǎn)大;測不準,動嘴巴?!?/p>
在成功的電源設(shè)計中,電源布局是其中最重要的一個環(huán)節(jié)。但是,在如何做到這一點方面,每個人都有自己的觀點和理由。事實是,很多不同的解決方案都是殊途同歸;如果設(shè)計不是真的一團糟,多數(shù)電源都是可以正常工作的。
每個嵌入式軟件應(yīng)用程序都必須在某個時候訪問最低級別的固件并控制硬件。驅(qū)動程序的設(shè)計和實現(xiàn)對于確保系統(tǒng)能夠滿足其實時要求至關(guān)重要。
電子產(chǎn)品開發(fā)期間經(jīng)常需要用到旁路電容。開關(guān)穩(wěn)壓器,可以從高電壓產(chǎn)生低電壓。在這種類型的電路中,旁路電容(CBYP)尤為重要。它必須支持輸入路徑上的開關(guān)電流,使得電源電壓足夠穩(wěn)定,能夠支持設(shè)備運行。
反激電源的連續(xù)與斷續(xù)模式是指變壓器的工作狀態(tài),在滿載狀態(tài)變壓器工作于能量完全傳遞,或不完全傳遞的工作模式。一般要根據(jù)工作環(huán)境進行設(shè)計,常規(guī)反激電源應(yīng)該工作在連續(xù)模式,這樣開關(guān)管、線路的損耗都比較小,而且可以減輕輸入輸出電容的工作應(yīng)力,但是這也有一些例外。
對于電源設(shè)計,設(shè)計人員需要執(zhí)行良好的PCB布局并規(guī)劃有效的配電網(wǎng)絡(luò)。此外,設(shè)計人員需要確保將嘈雜的數(shù)字電路電源與關(guān)鍵的模擬電路電源和電路分開。
電阻,和電感、電容一起,是電子學(xué)三大基本無源器件;從能量的角度,電阻是一個耗能元件,將電能轉(zhuǎn)化為熱能。
電感是一種電子元件,它是由繞制在磁性材料上的導(dǎo)線組成的。當電流通過導(dǎo)線時,會產(chǎn)生磁場,磁場會在導(dǎo)線和磁性材料之間相互作用,產(chǎn)生電動勢,這種現(xiàn)象被稱為電感。
EMI(ElectromagneticInterference)電磁干擾,是指電磁波對電子設(shè)備、電氣設(shè)備、通信系統(tǒng)等電子系統(tǒng)的異常干擾現(xiàn)象。而電磁屏蔽膜則是用于抑制或阻隔電磁波干擾的一種材料。
在嵌入式軟件開發(fā)中,常見的挑戰(zhàn)和難點主要包括資源限制、實時性要求、跨平臺開發(fā)、系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性等多個方面。其中,資源限制表現(xiàn)為嵌入式設(shè)備通常具有較小的內(nèi)存、有限的存儲空間以及較為有限的處理能力,這對軟件開發(fā)提出了更高的要求。
編程語言確實會影響程序性能。不同的編程語言具有不同的優(yōu)缺點,同時也會受到它們的底層實現(xiàn)和執(zhí)行環(huán)境的影響。在編寫程序時,開發(fā)人員需要根據(jù)實際需求和特定情況選擇合適的編程語言,并且采用一些優(yōu)化技巧來提高程序性能。
在晶振電路板設(shè)計中,鋪地是一個非常常用的技巧。在晶振底下鋪地可以有效地減少EMI和噪聲,并提高晶振的穩(wěn)定性。這是因為鋪地可以有效地減少晶振電路中的共模噪聲和差模噪聲等干擾信號,使得晶振頻率更加穩(wěn)定,提高了整個電路板的性能。
隨著現(xiàn)代電子設(shè)備的迅速普及,與電磁干擾有關(guān)的干擾也在日益增加。比如:我們?nèi)粘J褂玫腤iFI、充電器、電磁爐、電風扇等等,這些設(shè)備都會產(chǎn)生電磁干擾(EMI),電子噪聲和射頻干擾(RFI),它們可能會對敏感組件產(chǎn)生不利影響,其影響可從小的暫時性故障和數(shù)據(jù)丟失到永久性系統(tǒng)故障。
0歐姆電阻是一個理論上的理想狀態(tài),它代表電路中的導(dǎo)線或組件電阻極其微小,近乎為零。盡管在現(xiàn)實應(yīng)用中,我們難以找到絕對無電阻的導(dǎo)線或組件,但那些電阻值接近0歐姆的部件確實為電路設(shè)計帶來了諸多益處。