日常生活中的許多物品都有電阻,只是有的非常大,有的很小。這里我們說(shuō)的電阻是電子器件中的電阻器,只是人們常把電阻器簡(jiǎn)稱(chēng)為電阻。電阻幾乎是任何一個(gè)電子線(xiàn)路中不可缺少
設(shè)計(jì)者必須在瞭解電感理論的基礎(chǔ)上,再根據(jù)結(jié)構(gòu),額定電流,磁芯材料,磁芯損耗,溫度和飽和電流綜合評(píng)價(jià),選擇最佳電感參數(shù)。另外值得慶倖的是,許多電感供應(yīng)商都提供尺寸
比較器看起來(lái)相當(dāng)簡(jiǎn)單。它們比較兩個(gè)信號(hào)電壓,并相應(yīng)地設(shè)置輸出高電平或低電平。然而,如果兩個(gè)輸入信號(hào)電壓非常接近,即使輸入信號(hào)上的一點(diǎn)噪聲也會(huì)導(dǎo)致輸出在高低邏輯電
氣體放電管包括和,電壓范圍從75V-3500V,超過(guò)一百種規(guī)格,嚴(yán)格按照CITEL標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、監(jiān)控和管理。放電管常用于多級(jí)保護(hù)電路中的第一級(jí)或前兩級(jí),起泄放雷電暫態(tài)過(guò)電流和
電阻R和電容C串聯(lián)接入輸入信號(hào)VI,由電容C輸出信號(hào)V0,當(dāng)RC (τ)數(shù)值與輸入方波寬度tW之間滿(mǎn)足:τ>>tW (一般至少為10倍以上),這種電路稱(chēng)為積分電路在電容C兩端(輸出端)得到鋸齒波電壓,如圖6所示: 1) t=t
這種光傳感器使用光敏電阻來(lái)檢測(cè)光的存在或者消失。只要光源擊打光敏電阻并且保持不變就沒(méi)有報(bào)警聲。但是當(dāng)光線(xiàn)中斷,這個(gè)報(bào)警器會(huì)被觸發(fā)。
在繪制原理圖時(shí),人們對(duì)系統(tǒng)接地回路(或 )符號(hào)總是有些想當(dāng)然。 符號(hào)遍及原理圖的各個(gè)角落,而且原理圖假定不同的 在印刷電路板 (PCB) 上都將處在相同的電勢(shì)下。事實(shí)上,經(jīng)
交流充電樁現(xiàn)場(chǎng)特性測(cè)試儀XL-943應(yīng)用范圍:用于交流充電樁的現(xiàn)場(chǎng)特性測(cè)量,包括交流充電樁的電氣性能、互操作性、控制引導(dǎo)、工作性能及安規(guī)等一系列檢測(cè);配合交流負(fù)載箱,可
該電路是用于一個(gè)電壓式轉(zhuǎn)換器的高輸入阻抗交流放大器。輸入電阻是880M,可得到的增益是10。
降低PWM DAC紋波的方法通常有兩種:一種是降低低通濾波器的截止頻率,另一種是提高PWM信號(hào)的頻率。然而,前一種方法會(huì)加長(zhǎng)上升時(shí)間,后一種方法會(huì)導(dǎo)致分辨率降低。本設(shè)計(jì)實(shí)
超高頻無(wú)源RFID 標(biāo)簽(UHF Passive RFIDTag)是指工作頻率 在300M~3GHz 之間的超高頻頻段內(nèi),無(wú)外接電源供電的RFID 標(biāo)簽。這種超高頻無(wú)源RFID 標(biāo)簽由于其工作頻率高,可讀寫(xiě)距
用招就要用妙招,今天來(lái)教大家?guī)讉€(gè)電流檢測(cè)電路的巧妙技巧。要知道在電源等設(shè)備中通常需要做電流檢測(cè)或反饋,電流檢測(cè)通常用串聯(lián)采樣電阻在通過(guò)放大器放大電阻上的電壓的方
現(xiàn)在的汽車(chē)越來(lái)越智能化,汽車(chē)上的很多功能都由電腦來(lái)控制完成,比如說(shuō)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、車(chē)身控制系統(tǒng)等等。電腦要控制這些系統(tǒng),必
隨著漏電斷路器使用推廣及人民生活水平提高,家用電器等設(shè)備增加,而家用電器普遍存在感性負(fù)載和容性負(fù)載,這些負(fù)載在使用中易產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)、浪涌電壓以及沖擊電流,從而
本文主要講了一下關(guān)于3V-5V電平轉(zhuǎn)換電路圖,下面一起來(lái)學(xué)習(xí)一下:如圖左端接3.3VCMOS電平,可以是STM32、FPGA等的IO口,右端輸出為5V電平,實(shí)現(xiàn)3.3V到5V電平的轉(zhuǎn)換。現(xiàn)在來(lái)
精確控制成本 TL431在反饋回路中的應(yīng)用在眾多電路設(shè)計(jì)當(dāng)中,TL431是一種被廣泛應(yīng)用于開(kāi)關(guān)電源的可控精密穩(wěn)壓源。并且TL431擁有良好的參考電壓和運(yùn)放,所以能夠很好的減少在
基于超級(jí)結(jié)技術(shù)的功率MOSFET已成為高壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域的業(yè)界規(guī)范。它們提供更低的RDS(on),同時(shí)具有更少的柵極和和輸出電荷,這有助于在任意給定頻率下保持更高的效率。在超
在電路設(shè)計(jì)過(guò)程中,應(yīng)用工程師往往會(huì)忽視印刷電路板(PCB)的布局。通常遇到的問(wèn)題是,電路的原理圖是正確的,但并不起作用,或僅以低性能運(yùn)行。在本文中,我將向您介紹如何正
RC電路全稱(chēng)Resistance-Capacitance Circuits。一個(gè) 相移電路(RC電路)或稱(chēng) RC濾波器、 RC網(wǎng)絡(luò), 是一個(gè)包含利用電壓源、電流源驅(qū)使電阻器、電容器運(yùn)作的電路。一個(gè)最簡(jiǎn)單的R
LTC1625 是一款同步降壓型開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓控制器,可采用極少的外部組件以驅(qū)動(dòng)外部 N 溝道功率 MOSFET。電流模式控制和 MOSFET VDS 檢測(cè)功能免除了增設(shè)一個(gè)檢測(cè)電阻器的需要并改善