• 2024-12-31谁用谁夸的四种供电方式!
    在现代生活中,供电问题直接关系到我们的生活质量与工作效率。4G模组的外部电源供电设计十分重要,对系统稳定、射频性能都有直接影响。常见的物联网应用场景下,供电方式有四种:LDO供电方式DCDC供电方式锂电池供电以及充电方式不可充电锂亚/锂锰电池供电方式今天我们来
  • 2024-12-27MOS在关断的时候为啥会出现负压?有没有想过?
    1、感性负载引起的反电动势原理:当MOS管驱动感性负载如电机、变压器等时,在MOS管关断瞬间,电感中的电流不能突变,根据楞次定律,电感会产生一个与原电流方向相同的感应电动势来阻碍电流的减小,这个感应电动势会在MOS管两端产生一个很高的负压。影响因素:电感量越大,电流变化率越大,产生
  • 2024-12-26关于LC串、并联谐振回路相关公式的基础概念提要
    串联谐振:阻抗最小,电流最大,用于放大特定频率的信号。并联谐振:阻抗最大,电流最小,用于选择或过滤特定频率的信号。1.每个符号的基本含义我们从最基础的每个符号含义开始:电路参数符号R:电阻表示电路中对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。电阻会消耗电能,转化为热能。L:电感是
  • 2024-12-26ESD保护布局布线指南
    1、前言  ESD保护对电子设备的可靠工作起着至关重要的作用,外部的静电无处不在,如果没有ESD保护,电子设备的故障率将大幅提升。  在原理图设计时,会对端口保护选择合适的ESD保护器件,那么辛辛苦苦选出来的ESD器件是否能起到相应的保护作用呢?PCB设计的布局布线就起到了决定
  • 2024-12-20【Cadence射频仿真学习笔记】IC设计中电感的分析、建模与绘制(EMX电磁仿真,RFIC-GPT生成无源器件及与cadence的交互)
    一、理论讲解1.电感设计的两个角度电感的设计可以从两个角度考虑,一个是外部特性,一个是内部特性。外部特性就是把电感视为一个黑盒子,带有两个端子,如果带有抽头的电感就有三个端子,需要去考虑其电感值、Q值和自谐振频率这三个参数电感的Q值表达式如下,可以发现当电感等效电阻
  • 2024-12-17LC滤波器的基础知识
    本文章是笔者整理的备忘笔记。希望在帮助自己温习避免遗忘的同时,也能帮助其他需要参考的朋友。如有谬误,欢迎大家进行指正。一、LC滤波器概述LC滤波器,是指将电感(L)与电容器(C)进行组合设计构成的滤波电路,可去除或通过特定频率的无源器件。电容器具有隔直流通交流,且交流频率
  • 2024-12-04电感的通低频阻高频特性的测试
    用手持电桥测出电感的实际值,以保证在这个频率附近电感数值不会有太大变化10k档    40k档   100k档9.96mH   9.77mH  17.25mH用示波器的信号发生器产生一个200k的信号,串接以上电感,查看输出波形当信号为200k时输出波形的峰峰值为1.55V(不接电感时为2.44V),明显电压
  • 2024-12-10如何创建对话窗口
    文章目录1.概念介绍2.使用方法3.示例代码我们在上一章回中介绍了DismissibleWidget相关的内容,本章回中将介绍AlertDialogWidget.闲话休提,让我们一起TalkFlutter吧。1.概念介绍我们介绍的AlertDialog是指程序中弹出的确认窗口,其实我们在上一章回中删
  • 2024-12-08python学习——正则表达式详解
    正则表达式(RegularExpression,简称Regex)是一种用于匹配字符串中字符组合的模式。它是一种强大、灵活且高效的文本处理工具,广泛应用于数据验证、数据抽取、文本搜索和替换等场景。文章目录元字符**`.`(点号)****`\w`****`\W`****`\s`****`\S`****`\d`**限定符?(问号)+(
  • 2024-11-28ThreeJs-02Threejs开发入门与调试
    这两天没有上传笔记,在解决图床的问题,主打一个白嫖,所以要费点心思,先是用了gitee的图床好不容易配好后发现居然加了防盗链,后面又转了github的咱目前来说github也是最稳定且免费的,但是有个问题,这玩意得用梯子才能看到,作为国内的博客谁随时挂个梯子上来,所以最后还是用了收点费不是很多
  • 2024-11-27.NET 曲线上的点- 获取距离最近的点
    .NET曲线上的点-获取距离最近的点-唐宋元明清2188-博客园【声明】CSDN只做转发不做时时更新,最新博客请关注博客园 .NET曲线上的点-获取距离最近的点-唐宋元明清2188-博客园如何在一条曲线上,获取到距离指定点最近的点位置?与上一篇 C#曲线上的点(一)获取指定
  • 2024-11-26diffusion Policy学习
    diffusionmodel原理https://segmentfault.com/a/1190000043744225#item-4https://lilianweng.github.io/posts/2021-07-11-diffusion-models/变分自编码器:把某图像变成向量,再用该向量生成图像。扩散模型是一种特殊的VAE,其灵感来自于热力学:一个分布可以通过不断地添加噪声变
  • 2024-10-14揭秘多层PCB过孔的优化策略
    多层板中过孔(via)不仅是连接不同层间电路的桥梁,也是确保电路可靠性和性能的关键因素。过孔的成本占据了PCB制造成本的显著部分,通常在30%到40%之间。每一个孔,无论是用于电气连接还是器件固定,都是过孔家族的一员。过孔根据其在PCB中的位置和功能,主要分为三类:1.盲孔(BlindVi
  • 2024-10-09【一】电路分析基础<5>
    第五章:动态电路时域分析法5.0动态电路    •含LC电路        •动态分析     •通过两种约束关系得到微分方程        •线性定常微分方程求解        时域分析法(瞬态分析(基本/经典)、卷积分析法)      
  • 2024-09-17伏秒平衡的深入理解
    一、基本概念伏秒平衡的本质是能量守恒。在开关电源中,电感元件在导通和关断期间会分别储存和释放能量。伏秒平衡原则指出,在稳态工作的开关电源中,电感两端的正伏秒值(即电感在导通期间电压与时间的乘积)等于负伏秒值(即电感在关断期间电压与时间的乘积)。这意味着电感在每个开关周
  • 2024-09-14升压斩波电路的simulink建模与仿真
    1.课题概述升压斩波电路的simulink建模与仿真,通过双闭环结构实现电池,点击的控制。 2.系统仿真结果   3.核心程序与模型版本:MATLAB2022a  4.系统原理简介      升压斩波电路(BoostChopperCircuit)是一种电力电子转换电路,主要用于将输入直流电压升高到