不同高通滤波器的频率响应曲线增益及电路案例 - 电子发烧友

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高电平的基本操作通过滤波器(HPF)与其等效RC无源高通滤波器电路相同,不同之处在于该电路具有运算放大器或包含在其设计中,提供放大和增益控制。

与之前 ... 首页 技术 可编程逻辑 MEMS/传感技术 嵌入式技术 模拟技术 控制/MCU 处理器/DSP 存储技术 EMC/EMI设计 电源/新能源 测量仪表 制造/封装 RF/无线 接口/总线/驱动 EDA/IC设计 光电显示 连接器 PCB设计 LEDs 汽车电子 医疗电子 人工智能 可穿戴设备 军用/航空电子 工业控制 触控感测 智能电网 音视频及家电 通信网络 机器人 vr|ar|虚拟现实 安全设备/系统 移动通信 便携设备 物联网 区块链 harmonyos TypeC NB-IoT LoRa 5G ADAS 蓝牙5 激光雷达 无线充电 快充技术 能源收集 电机控制 资源 技术文库 新品速递 电路图 元器件知识 电子百科 在线工具 华秋DFM 下载 datasheet 常用软件 电子书 专栏 电子说 专栏 社区 论坛 问答 小组 社区之星 试用中心 HarmonyOS技术社区 RT-Thread生态平台 活动 设计大赛 硬创大赛 社区活动 线下会议 在线研讨会 小测验 学院 直播 课程 视频 企业号 工具 PCB在线检查工具 在线计算器 华秋DFM 工程师专区 PCB计价 SMT计价 BOM计价 电子元件查询 技术子站 搜索 关注 --  |  粉丝 -- 主页> 还未设置个性签名 我的收藏 账号设置 修改资料 退出账号 创作 发文章 发帖 提问 发资料 发视频 完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善> 3天内不再提示 不同高通滤波器的频率响应曲线增益及电路案例 模拟对话 • 来源:陈年丽 •2019-06-2711:30 • 次阅读 扫一扫,分享给好友 复制链接分享 0 可以通过将无源RC滤波器网络与运算放大器相结合来产生有源高通滤波器,以产生具有放大的高通滤波器 高电平的基本操作通过滤波器(HPF)与其等效RC无源高通滤波器电路相同,不同之处在于该电路具有运算放大器或包含在其设计中,提供放大和增益控制。

与之前的有源低通滤波器电路一样,有源高通滤波器的最简单形式是将标准反相或非反相运算放大器连接到基本RC高通无源滤波器电路,如图所示。

一阶高通滤波器 从技术上讲,没有一个有源高通滤波器。

与具有“无限”频率响应的无源高通滤波器不同,有源高通滤波器的最大通带频率响应受到所使用的运算放大器的开环特性或带宽的限制,使它们看起来好像是通过选择运算放大器和增益确定的高频截止带通滤波器。

在运算放大器教程中,我们看到运算放大器的最大频率响应仅限于增益/正在使用的运算放大器的带宽乘积或开环电压增益(AV)给出带宽限制,其中运算放大器的闭环响应与开路相交回路响应。

常用的运算放大器如uA741具有典型的“开环”(无任何反馈),最大约100dB的直流电压增益,在-20dB/Decade的滚降率下降低(-6db/Octave)随着输入频率的增加。

uA741的增益降低,直到达到单位增益(0dB)或其“转换频率”(ƒt),大约为1MHz。

这使得运算放大器的频率响应曲线与一阶低通滤波器非常相似,如下所示。

典型运算放大器的频率响应曲线 然后高频“高通滤波器”的性能受限于这个单位增益交叉频率,它决定了整个带宽开环放大器。

对于高速数字视频放大器,运算放大器的增益带宽积从大约100kHz开始,小信号放大器高达约1GHz,基于运算放大器的有源滤波器可以实现非常好的精度和性能,前提是低容差电阻和电容 在正常情况下,闭环有源高通或带通滤波器所需的最大通带远低于最大开环转换频率。

但是,在设计有源滤波器电路时,为电路选择正确的运算放大器非常重要,因为高频信号的丢失可能会导致信号失真。

有源高通滤波器 顾名思义,一阶(单极)有源高通滤波器衰减低频并传递高频信号。

它仅由无源滤波器部分和非反相运算放大器组成。

电路的频率响应与无源滤波器的频率响应相同,不同之处在于信号的幅度通过放大器的增益增加,而对于非反相放大器,通带电压增益的值为1+R2/R1,与低通滤波器电路相同。

带放大的有源高通滤波器 这个一阶高通滤波器,简单地由无源滤波器和非反相放大器组成。

电路的频率响应与无源滤波器的频率响应相同,只是信号的幅度增加了放大器的增益。

对于非反相放大器电路,其幅度滤波器的电压增益是反馈电阻(R2)除以相应的输入电阻(R1)值的函数,给出如下: 有效高通滤波器的增益 其中: AF=滤波器的通带增益(1+R2/R1) ƒ=以赫兹为单位的输入信号频率,(Hz) ƒc=以赫兹为单位的截止频率,(Hz) 就像低通滤波器一样,高通有源滤波器的操作可以从上面的频率增益公式中验证: 1。

在非常低的频率下,ƒ 2。

在截止频率,ƒ=ƒc 3。

在非常高的频率下,ƒ>ƒc 然后,活动高通滤波器的增益AF从0Hz增加到低频截止点,ƒC频率增加时为20dB/decade。

在ƒC时,增益0.707*AF,且ƒC所有频率都是通带频率,因此滤波器具有恒定增益AF,最高频率由op的闭环带宽决定-amp。

处理滤波器电路时,电路通带增益的幅度通常用分贝或dB表示,作为函数的函数电压增益,定义为: 电压增益幅度(dB) 对于一阶滤波器,滤波器的频率响应曲线增加20dB/decade或6dB/倍频程,直到确定的截止频率点,该频率点始终低于最大增益值-3dB。

与之前的滤波器电路一样,可以使用相同的公式找到较低的截止频率或转角频率(ƒc): 输出信号的相应相位角或相移与无源RC滤波器的相位相位或相移相同,引线输入信号的相位角或相移。

它在截止频率ƒc值处等于+45o并且给出为: 也可以使用反相运算放大器配置制作简单的一阶有源高通滤波器,该电路设计的一个例子是给出了相应的频率响应曲线。

假设电路增益为40dB。

反相运算放大器电路 频率响应曲线 有源高通滤波器示例No1 第一个有序激活高通滤波器的通带增益为2,截止转角频率为1kHz。

如果输入电容的值为10nF,则计算截止频率确定电阻和反馈网络中的增益电阻的值。

此外,绘制滤波器的预期频率响应。

截止转角频率为1kHz,电容为10nF,值为因此,R将是: 或16kΩ到最接近的首选值。

因此,滤波器的通带增益AF的给定为:2。

作为电阻值,R2除以电阻,R1给出一个值。

然后,电阻R1必须等于电阻R2,因为通带增益A˚F=2。

因此,对于两个反馈电阻,我们可以为两个电阻选择合适的值,例如10kΩ。

因此对于截止转角频率为1kHz的高通滤波器,R和C的值分别为10kΩ和10nF。

产生两个通带增益的两个反馈电阻的值如下:R1=R2=10kΩ 频率响应波特图的数据可以通过将上面获得的值在100Hz到100kHz的频率范围内代入电压增益的公式来获得: 然后我们将给出以下数据表。

现在可以绘制上表中的频率响应数据,如下图所示。

在阻带(从100Hz到1kHz),增益以20dB/decade的速率增加。

然而,在截止频率之后的通带中,fC=1kHz,增益保持恒定在6.02dB。

通带的频率上限由我们前面讨论过的运算放大器的开环带宽决定。

然后滤波器电路的波特图将如下所示。

我们的例子的频率响应波特图 有源高通滤波器的应用是在音频放大器,均衡器或扬声器系统中,以将高频信号引导至较小的高音扬声器或减少任何低频噪音或“隆隆声“类型失真。

在音频应用中使用时,有源高通滤波器有时称为“高音增强”滤波器。

二阶高通有源滤波器 与无源滤波器一样,只需在输入路径中使用额外的RC网络,即可将一阶高通有源滤波器转换为二阶高通滤波器。

二阶高通滤波器的频率响应与一阶类型的频率响应相同,不同之处在于阻带滚降将是40dB/十倍频(12dB/倍频程)的一阶滤波器的两倍。

因此,二阶有源高通滤波器所需的设计步骤是相同的。

二阶有源高通滤波器电路 高阶高通有源滤波器,例如第三,第四,第五等,只需将第一级和第二级滤波器级联在一起即可形成。

例如,通过级联一阶和二阶滤波器形成三阶高通滤波器,通过将两个二阶滤波器级联在一起形成四阶高通滤波器,依此类推。

然后一个有效高通滤波器具有偶数序号,仅包含二阶滤波器,而奇数阶数将从开头的一阶滤波器开始,如图所示。

级联有源高通滤波器 尽管可以形成的滤波器的顺序没有限制,因为过滤器的顺序增加,所以它的大小。

此外,它的精度下降,即实际阻带响应和理论阻带响应之间的差异也会增加。

如果频率确定电阻都相等,R1=R2=R3等,并且频率确定电容器都相等,C1=C2=C3等,那么任何滤波器阶数的截止频率将完全相同。

但是,高阶滤波器的总增益是固定的,因为所有频率确定分量都相等。

在下一个关于滤波器的教程中,我们将看到有源带通滤波器可以通过级联构建高通和低通滤波器一起使用。

电路 电路 +关注 关注 139 文章 4262 浏览量 161027 滤波器 滤波器 +关注 关注 145 文章 4873 浏览量 165873 频率 频率 +关注 关注 4 文章 1048 浏览量 54991 曲线 曲线 +关注 关注 1 文章 51 浏览量 19776 收藏 人收藏 扫一扫,分享给好友 复制链接分享 评论 发布评论请先登录 相关推荐 谐波保护器与谐波滤波器的区别 第一,自动保护用电设备。

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它采用滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如像素内合并,窗口以及视频和单帧模式。

它专为低光和高动态范围场景性能而设计,可通过简单的双线串行接口进行编程。

AR0238RGB-IR集成了在一个传感器中进行白天彩色成像和夜间近红外成像的能力,无需机械红外截止滤波器,这种滤波器可能响亮,大,导致重新聚焦问题并且维护成本高,非常适合家庭安全和其他监控应用,其中照明条件可能会在相机预期工作期间发生剧烈变化。

特性 卓越的低光性能 具有双转换增益的DR-PIX(TM)技术 高达1080p60fps的全高清支持,提供卓越的视频性能 线性或高动态范围捕获 片上锁相环(PLL)振荡器 支持行交错T1/T2读出以启用HDR处理在ISP... 发表于08-1311:04• 1081次 阅读 FAN535263.0A2.4MHz数字可编程TinyBuck®调节器 26是一款降压型开关稳压器,可从2.5V至5.5V的输入电压电源提供数字可编程输出。

输出电压通过一个能够工作在3.4MHz的I2C接口进行编程。

采用具有同步整流功能的专有架构,FAN53526能够以超过80%的效率提供3.0A连续性,在负载电流低至10mA时保持效率。

稳压器工作在2.4MHz的标称固定频率,这降低了外部元件的价值。

可以添加额外的输出电容,以改善负载瞬变期间的调节,而不会影响稳定性。

在中等负载和轻负载条件下,脉冲频率调制(PFM)用于在省电模式下工作,典型静态电流为50μA(室温)。

即使具有如此低的静态电流,该器件在大负载摆动期间也表现出优异的瞬态响应。

在较高负载时,系统自动切换到固定频率控制,工作频率为2.4MHz。

在关断模式下,电源电流降至1μA以下,从而降低功耗。

如果需要固定频率,可以禁用PFM模式。

FAN53526采用15焊球,1.310mmx2.015mm,0.4mm球间距WLCSP封装。

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它提供带有TO-220-4引线全模封装的恒压电源。

在满额定电流(1A)下,KA78RXXC的压差低于0.5V。

该稳压器具有各种功能,如峰值电流保护,热关断,过压保护和输出禁用功能。

特性1A/3.3V,5V,8V,9V,12V,15V输出低压差稳压器TO-220全模封装(4pin)过流保护,热关机过压保护,短路保护带输出禁用功能应用此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。

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NCV8537完全符合AECQ100和PPAP标准。

该器件的工作温度范围为-40℃至125℃,可提供固定或可调输出,采用10引脚3x3mmDFN封装。

特性优势线路和负载高精度输出差异多种应用的多功能解决方案工作温度范围:-40C至125C适用于汽车应用低噪声(33Vrmsw/10nFCnr和52Vrmsw/outCnr)非常受音频和娱乐系统欢迎电源良好输出可用自我监控调节器在哪里指定限制。

M最大电压输入16V,输入工作电压范围2.9V至12V.性能稳定符合AECQ100和PPAP适用于汽车应用应用终端产品网络系统,DSL/电缆调制解调器汽车应用音频系统导航系统PCMCIA卡手机CamcodersandCamerasCableSetTopBoxMP3/CD播放器远程信息处理导航系统电路图、引脚图和封装图... 发表于07-2923:02• 278次 阅读 NCV8518CLDO稳压器200mA看门狗唤醒复位和使能 8C器件是一款精密微功率稳压器。

它具有5.0V的固定输出电压,可在±2%范围内调节。

它适用于所有汽车环境,并包含控制微处理器所需的所有功能。

该器件具有低压差和低静态电流。

它包括看门狗定时器,可调复位,唤醒和使能功能。

该器件还包括安全功能,如热关断和短路保护。

它能够处理高达45V的瞬变。

特性输出电压选项:5.0V输出电压精度:±2%输出电流高达250mA低压差70μA的低静态电流低睡眠模式电流小于1.0μA微功率兼容控制功能:-ENABLE-看门狗-重置-唤醒保护功能:-热关断-电流限制AEC-Q1001级合格且PPAP能力应用终端产品车身和底盘仪器和集群发动机控制单元汽车电路图、引脚图和封装图... 发表于07-2923:02• 290次 阅读 NCV8535LDO稳压器500mA低Iq超高精度带使能 5低静态电流低压降(LDO)线性稳压器是一款高性能LDO稳压器。

它具有+/-0.9%的线路和负载精度以及超低静态电流和噪声,涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能。

这种独特的器件保证在没有最小负载电流要求的情况下保持稳定,并且对于任何类型的小至1.0uF的电容器都是稳定的。

NCV8535还配备了感应和降噪引脚,以提高设备的整体实用性。

NCV8535提供反向偏压保护。

特性线路和负载的高精度(25℃时+/-0.9%)满载时的超低压降(典型值260mV)稳定性无最小输出电流低噪声(31uVrms)w/10nFCnr和51uVrmsw/outCnr)低关断电流(0.07uA)反向偏向保护2.6V至12V电源范围热关断保护目前的限制仅需1.0uF输出电容以确保稳定性使用任何类型的电容器(包括MLCC)均可稳定提供1.5V,1.8V,1.9V,2.5V,2.8V,2.85V,3.0V,3.3V,3.5V,5.0V和可调输出电压应用终端产品汽车音响和信息娱乐汽车配件汽车仪表盘汽车相机显示器汽车仪表板电子产品汽车工业电路图、引脚图和封装图... 发表于07-2922:02• 306次 阅读 MC78M线性稳压器500mA5至24V高PSRR正极 0/MC78M00A正线性稳压器与流行的MC7800系列器件完全相同,只是它的输出电流仅为输出电流的一半。

与MC7800器件一样,MC78M00三端稳压器用于本地卡上电压调节。

内部通道晶体管的内部限流,热关断电路和安全区域补偿相结合,使这些线性稳压器在大多数工作条件下都非常坚固。

具有足够散热的最大输出电流为500mA。

规格: 发表于07-2921:02• 959次 阅读 NCP81234具有双环路功能的多相控制器可配置兼容DrMOS 34可配置为单输出或双输出稳压器,用于与DrMOS功率级配合使用。

该器件工作在4.5V至24V,非常适合为处理器,DDR存储器和FPGA供电。

该器件提供双控制回路,允许每个回路独立操作,并能够并联输出以获得更高的2相解决方案。

该控制器提供差分电流检测和电压检测,以提高精度。

该器件支持DCR电流检测,或者可以容纳来自DrMOS的IMON信号。

这些器件提供过流保护,过压/欠压保护和过温保护。

特性优势带内部偏压的4.5V至24V输入针对12V和5V母线电压设计进行了优化可调输出0.6V至5V低电压核心电压供电可调开关频率从200kHz到1.2MHz允许优化设计的尺寸和效率与3.3兼容的PWM输出V和5VDrMOS与标准DrMOS兼容差分输出感维持伏特加高电流设计的准确度差分电流检测允许DCR电流检测(或来自DrMOS的Iout)过流,过压/欠压和热保护防止故障应用终端产品高电流设计核心电源轨DDR内存FPGA电源基站网络路由器电源模块电路图、引脚图和封装图... 发表于07-2920:02• 471次 阅读 NCV891930低静态电流2MHz汽车同步降压控制器 930是一款2MHz固定频率低静态电流降压控制器,具有扩频,工作电压高达38V(典型值)。

它可以与时钟同步或分离NCV891930。

峰值电流模式控制用于快速瞬态响应和宽输入电压和输出负载范围的严格调节。

反馈补偿是设备内部的,允许设计简化。

NCV891930能够在高于敏感AM频段的恒定基极开关频率下,从3.5V(启动期间为4.5V)的汽车输入电压范围转换为18V,无需昂贵的滤波器和EMI对策。

对于20V至38V(典型值)的输入电压,开关频率可折叠回1MHz。

在高达45V的负载突降条件下,调节器关闭。

高压偏置调节器可自动切换到外部5V偏置电源,以提高效率。

提供多种保护功能,如UVLO,电流限制,短路保护和热关断。

即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波,从而形成节省空间的开关解决方案。

(NCV881930提供410kHz版本)特性空载时30μA工作电流75mV电流限制感应能够进行45V负载转储具有锁定的板可选固定输出电压2MHz工作频率同步能力自适应非重叠电路集成扩频逻辑电平启用输入可以绑定直接电池短路保护脉冲跳过UV... 发表于07-2919:02• 531次 阅读 NCP81232具有双环路功能的多相控制器可配置兼容DrMOS 32可配置为单输出或双输出稳压器,旨在与DrMOS功率级配合使用。

该IC可设置多达8种独特的输出配置,可提供单输出操作,单相或四相操作,或双输出设备,相位组合为3+1,2+2,2+1,和1+1。

该控制器提供差分电流检测和电压检测,以提高精度。

该器件支持DCR电流检测,或者可以容纳来自DrMOS的IMON信号。

这些器件提供过流保护,过压/欠压保护和过温保护。

特性优势带内部偏压的4.5V至24V输入针对12V和5V总线电压设计进行了优化可调节输出从0.6V到5V为核心电压供电的低电压能力可调开关频率从200kHz到1.2MHz允许优化设计尺寸和效率PWM输出兼容3.3V和5VDrMOS与标准DrMOS兼容8配置(单输出或双输出)Flexibility允许分配权力差异输出感采用高电流设计保持电压精度差分电流检测允许DCR电流检测(或来自DrMOS的Iout)过流,过压/欠压和热保护防止故障应用终端产品高电流设计核心电源轨DDR内存FPGA电源基站网络路由器电路图、引脚图和封装图... 发表于07-2919:02• 700次 阅读 LV5749NV降压稳压器开关1通道 NV是单通道降压型开关稳压器。

特性与负载无关的软启动电路ON/OFF功能集成脉冲脉冲过流保护电流模式控制电路图、引脚图和封装图 发表于07-2919:02• 315次 阅读 NCP81149具有SVID接口的单相电压调节器适用于计算应用 49是一款单相同步降压稳压器,集成了功率MOSFET,可为新一代计算CPU提供高效,紧凑的电源管理解决方案。

该器件能够在带SVID接口的可调输出上提供高达14ATDC的输出电流。

在高达1.2MHz的高开关频率下工作,允许采用小尺寸电感器和电容器,同时由于采用高性能功率MOSFET的集成解决方案而保持高效率。

具有来自输入电源和输出电压的前馈的电流模式RPM控制确保在宽操作条件下的稳定操作。

NCP81149采用QFN486x6mm封装。

特性优势4.5V至25V输入电压范围针对超极本和笔记本应用进行了优化支持11.5W和15WULT平台符合英特尔VR12.6和VR12.6+规格使用SVID接口调节输出电压可编程DVIDFeed-支持快速DVID的前进集成栅极驱动器和功率MOSFET小外形设计500kHz~1.2MHz开关频率降低输出滤波器尺寸和成本FeedforwardOpe输入电源电压和输出电压的比例快线瞬态响应和DVID转换过流,过压/欠压和热保护防止故障应用终端产品工业应用超极本应用程序笔记本应用程序集成POLU... 发表于07-2919:02• 430次 阅读 NCP81611具有PWM_VID和I2C接口的4/3/2/1多相降压控制器 11是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。

该器件可驱动多达4个相位,并集成了差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,可为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。

集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位减小或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。

双边沿PWM多相架构确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡特性符合NVIDIAOVR4i+规格支持最多4个阶段2.8V至20V电源电压范围250kHz至1.2MHz开关频率(4相)每相过流限制(OCL)系统过流保护(OCP)过压保护(OVP)欠压保护(UVP)相间动态电流平衡电流模式双边沿调制,用于快速初始响应瞬态加载省电接口(PSI)具有用户可设置阈值的自动相位切换PWM_VID和I2C控制接口40针QFN封装(5x5mm主体,0.4mm间距)无铅且符合RoHS标准应用终端产品GPU和CPU电源图形卡桌面,笔记本,服务器系统图形卡桌面,笔记本... 发表于07-2918:02• 1089次 阅读 NCP81038具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器 38是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。

NCP81038包括两个降压开关控制器,通道2上固定5.0V输出,通道1上3.3V,两个板载LDO,三个输出:5V/60mA和3.3V或12V/10mA。

NCP81038支持高效率,快速瞬态响应并提供电力信号。

安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。

该器件的工作电源电压范围为5.5V至28V电路图、引脚图和封装图... 发表于07-2918:02• 624次 阅读 NCP81148具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器 48是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。

NCP81148由两个降压开关控制器组成,通道2上固定5.0V输出,通道1上为3.3V,两个板载LDO具有三个输出:5V/60mA和3.3V或12V/10mA。

NCP81148支持高效率,快速瞬态响应并提供电力商品信号。

安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。

该器件的工作电源电压范围为5.5V至28V.电路图、引脚图和封装图... 发表于07-2918:02• 254次 阅读 NCP5269具有2位VID的系统代理控制器 9电路图、引脚图和封装图 发表于07-2917:02• 606次 阅读 NCP1581用于跟踪应用的同步降压控制器高频PWM 1同步降压控制器IC旨在为14引脚SOIC中的板载DC-DC应用提供简单的同步降压稳压器。

NCP1581专为跟踪应用而设计,提供轨道输入。

NCP1581采用固定内部400kHz开关频率工作,允许使用小型外部元件。

该器件具有由外部电容设置的可编程软启动,欠压锁定和输出欠压检测,可在检测到输出短路时锁定器件。

电路图、引脚图和封装图 发表于07-2916:02• 450次 阅读 模拟对话 文章:412 被阅读:3385437 关注 256人关注 华秋(原“华强聚丰”): 电子发烧友 华秋开发 华秋电路(原"华强PCB") 华秋商城(原"华强芯城") 华秋智造 MyElecFans APP 网站地图 设计技术 可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 RF/无线 接口/总线/驱动 处理器/DSP EDA/IC设计 存储技术 光电显示 EMC/EMI设计 连接器 行业应用 LEDs 汽车电子 音视频及家电 通信网络 医疗电子 人工智能 虚拟现实 可穿戴设备 机器人 安全设备/系统 军用/航空电子 移动通信 工业控制 便携设备 触控感测 物联网 智能电网 区块链 新科技 特色内容 专栏推荐 学院 设计资源 设计技术 电子百科 电子视频 元器件知识 工具箱 VIP会员 社区 小组 论坛 问答 评测试用 企业服务 产品 资料 文章 方案 企业 供应链服务 硬件开发 PCB加工 元器件采购 BOM配单 SMT加工 NextPCB 媒体服务 网站广告 在线研讨会 活动策划 新闻发布 新品发布 小测验 设计大赛 华秋 关于我们 投资关系 新闻动态 加入我们 联系我们 侵权投诉 社交网络 微博 移动端 发烧友APP 硬声APP WAP 联系我们 广告合作 王婉珠:[email protected] 内容合作 黄晶晶:[email protected] 内容合作(海外) 张迎辉:[email protected] 供应链服务PCB/IC/PCBA 江良华:[email protected] 投资合作 曾海银:[email protected] 社区合作 刘勇:[email protected] 关注我们的微信 下载发烧友APP 电子发烧友观察 电子产业一站式服务平台 电子工程师社区 1-20层高可靠多层板制造商 一站式电子元器件商城 SMT贴片、PCBA加工 华秋简介 企业动态 联系我们 企业文化 企业宣传片 加入我们 版权所有©深圳华秋电子有限公司 电子发烧友 (电路图) 粤公网安备44030402000349号 电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-20160233 工商网监 粤ICP备14022951号



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