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PCB設計でのガードトレース/リングの実装
PCBガードのトレース/リングに関するいくつかの記事をここで読みました。しかし、彼らの誰もそれを正しく提供する方法について議論しませんでした。私が見つけることができたのは、現時点で私を助けることができないいくつかの写真と比較でした! 私が知りたいのは、次の回路をより電流漏れ防止する方法です(設計の場合-PCB材料とSIRが大きな規則を果たしていることを知っています)。 回路は抵抗を介して最大30Vを供給し、各抵抗はコンデンサに接続されます。次に、各コンデンサをスイッチマトリックスに接続し、最後にスイッチマトリックスからの単一の出力をピコアンメータに接続して、コンデンサのリーク電流を測定します。 回路の漏れ電流に気をつけるべきか迷っています!もしそうなら、どうすればそれを改善できますか? これは私のテスト回路です: 私が設計した小さな回路のワイヤーではんだ付けされたコンデンサーの1つのピンである回路にワイヤーだけでコンデンサーを接続することを考えています電圧源(SMU)と共通

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プリアンプとしてJFETに代わる最新のディスクリートコンポーネントはありますか?
エレクトレットマイクカプセルのこの回路図を検討してください:( 出典:ウィキペディア) ピエゾベンダーからの20 mVpp、3kインピーダンス出力の信号調整について同様のことを検討していると、ディスクリートJFETの可用性と人気が低下し、価格が上昇したようです。 これは、低信号電圧、高インピーダンス、バイポーラ信号で動作する他のディスクリートコンポーネントが、このような目的でJFETを置き換えたという疑いをもたらします。MOSFETは、V gs(th)を超えるバイアスを必要とします。それが私のフォールバックです。 質問: 安価でユビキタスなJFETに代わる最新のディスクリート代替品は何ですか? ALD110900 Nチャネルゼロしきい値MOSFET を検討しましたが、安価ではなく、ユビキタスではなく、ゲート電圧がソースより低くなることをサポートしていません。 補遺: 上記のエレクトレットマイクなどのアプリケーションでのJFETの魅力は、それが3端子デバイスであり、調整されたVccが不要であり、ゼロバイアス入力信号が供給され、入力が抵抗を調整して電流を調整し、すべてが機能することです! オペアンプのような集積回路では、実装の単純さが失われます。 環境: 以下のコンテキストは問題ではなく、思考プロセスがどこから始まったかを示すだけであることに注意してください。 高インピーダンス(3 kOhm)の裸の圧電センサー(ピエゾベンダー)は、水中の密閉されたハイドロホンの5〜15メートルの長いシングルコアシールドケーブルのリモートエンドにあります。20mVから70 mVのピークツーピーク信号は、場所が非常にEMIに富んでいるため(産業環境)、ラインに沿って圧倒されます。オペレーター側には、必要に応じてセンサーケーブルに接続された、ハンドヘルドの電池式読み取りデバイスがあります。信号を何らかの方法で強化して、ハンドヘルドユニットに戻す必要があります。 必要に応じて、センサー側に最小限の回路を追加できます。また、ハンドヘルド側の回路を必要に応じて変更できます。エンクロージャまたはケーブルの変更はオプションではありません。ボリュームは10〜20ユニットであるため、部品の1ku注文はオプションではありません。 制約: センサーエンクロージャーに電源ワイヤーを追加するオプションはありません。 制限された電力:4xAAバッテリー駆動の読み出しデバイス。 AAセルまたは多くの回路にはセンサーエンクロージャが小さすぎます。 センサーの筐体は、バッテリー交換などのために、年に1回程度しか取り出せません。
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