一、原理圖 電子愛(ài)好者在制作均衡電容、音箱分頻電感時(shí),稍有誤差就會(huì)令音質(zhì)受到損害。這里向廣大愛(ài)好者介紹一款制作簡(jiǎn)單的電感/電容表,電路數(shù)字顯示,直觀、方便、精度高?! ∫弧⒃怼 ?、參數(shù)變換電路
一、設(shè)計(jì)特色 1、精確的初級(jí)側(cè)恒壓/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次級(jí)側(cè)CV/CC控制電路,無(wú)需電流檢測(cè)電阻,即可達(dá)到最高效率;使用元件少、低成本的解決方案?! ?、自動(dòng)重啟動(dòng)保護(hù)功能可在輸出短路或開(kāi)環(huán)
觸摸面板整體的市場(chǎng)規(guī)模2011年達(dá)到12億塊,超過(guò)130億美元。預(yù)計(jì)將創(chuàng)下數(shù)量比上年增加60%、金額比上年增加90%的大幅增長(zhǎng)紀(jì)錄,而且今后也有望順利擴(kuò)大,預(yù)計(jì)2011年到2017年按塊數(shù)計(jì)算的CAGR(年均增長(zhǎng)率)將達(dá)到16.
由分立器件組成的驅(qū)動(dòng)電路((如圖所示),驅(qū)動(dòng)電路工作原理如下: A.當(dāng)HS為高電平時(shí),Q7、Q4導(dǎo)通,Q6關(guān)閉,電容C4上的電壓(約14V)經(jīng)過(guò)Q4、D3、R6加到Q5的柵極,使Q5導(dǎo)通。在導(dǎo)通期間,Q5的源極電壓(Phase)接近電源電
一、設(shè)計(jì)特色 1、精確的初級(jí)側(cè)恒壓/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次級(jí)側(cè)CV/CC控制電路,無(wú)需電流檢測(cè)電阻,即可達(dá)到最高效率;使用元件少、低成本的解決方案?! ?、自動(dòng)重啟動(dòng)保護(hù)功能可在輸出短路或開(kāi)環(huán)
一、設(shè)計(jì)特色 1、精確的初級(jí)側(cè)恒壓/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次級(jí)側(cè)CV/CC控制電路,無(wú)需電流檢測(cè)電阻,即可達(dá)到最高效率;使用元件少、低成本的解決方案。 2、自動(dòng)重啟動(dòng)保護(hù)功能可在輸出短路或開(kāi)環(huán)
國(guó)際消費(fèi)性電子展(CES )將于本周展開(kāi),萬(wàn)箭齊發(fā)的平板電腦無(wú)疑是今年展場(chǎng)中最吸引目光的產(chǎn)品。集邦科技(TrendForce)旗下研究部門(mén)WitsView預(yù)估,全球主要的手機(jī)與家用電腦品牌大廠都將陸續(xù)推出7-12寸的平板電腦,從而
數(shù)字電位計(jì)(digiPOT)通常用于方便的調(diào)整傳感器的交流或直流電壓或電流輸出、電源供電、或其他需要某種類(lèi)型校準(zhǔn)的器件,比如定時(shí)、頻率、對(duì)比度、亮度、增益,以及失調(diào)調(diào)整。數(shù)字設(shè)置幾乎可以避免機(jī)械電位計(jì)相關(guān)的所有
數(shù)字電位計(jì)(digiPOT)通常用于方便的調(diào)整傳感器的交流或直流電壓或電流輸出、電源供電、或其他需要某種類(lèi)型校準(zhǔn)的器件,比如定時(shí)、頻率、對(duì)比度、亮度、增益,以及失調(diào)調(diào)整。數(shù)字設(shè)置幾乎可以避免機(jī)械電位計(jì)相關(guān)的所有
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)DIGITIMES Research觀察指出,2011年平板裝置(Tablet Device)用觸控面板市場(chǎng)最重要發(fā)展,在于玻璃式投射電容觸控面板市占率高于預(yù)期;另外,即使山寨業(yè)者也加速采用投射式電容觸控面板,使電阻式觸控面板
隨著差動(dòng)式硅電容傳感器廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)中, 對(duì)差動(dòng)電容信號(hào)的檢測(cè)至關(guān)重要。文中提出基于CAV424電容檢測(cè)芯片作為前置檢測(cè)單元, 實(shí)現(xiàn)了電容壓力傳感器測(cè)量電路。該電路具有穩(wěn)定性好, 抗干擾性強(qiáng), 且通過(guò)非線性
從設(shè)計(jì)角度看,超級(jí)電容和電池的根本區(qū)別在于電容器在充/放電周期發(fā)生的顯著電壓變化。充電時(shí),理論上,電容器的電壓從零上升到其最高額定電壓,而電池的端電壓在其工作周期中變化很小。超級(jí)電容是電子電容器的一個(gè)子
1 引言 圖1給出了典型的雙面接觸式電容壓力傳感器的一般結(jié)構(gòu)及其工作的模擬仿真曲線。從圖1可以看出,雙面接觸式電容壓力傳感器有4個(gè)工作區(qū),第Ⅰ區(qū)是正常區(qū),梁未接觸到襯底上的絕緣層,當(dāng)傳感器工作在這一段時(shí)
從設(shè)計(jì)角度看,超級(jí)電容和電池的根本區(qū)別在于電容器在充/放電周期發(fā)生的顯著電壓變化。充電時(shí),理論上,電容器的電壓從零上升到其最高額定電壓,而電池的端電壓在其工作周期中變化很小。超級(jí)電容是電子電容器的一個(gè)子
采用電壓反饋放大器 (VFA) 來(lái)設(shè)計(jì)一個(gè)優(yōu)質(zhì)的電流到電壓 (跨導(dǎo)放大器) 轉(zhuǎn)換器是一項(xiàng)重大的挑戰(zhàn)。本文將會(huì)探討一個(gè)用 345 MHz 的軌到軌輸出,電壓反饋放大器 (例如是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體的 LMH6611)來(lái)實(shí)現(xiàn)的簡(jiǎn)單 TIA 設(shè)計(jì),