在现代电子技术领域,MOS 管(金属 - 氧化物半导体场效应晶体管)作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各类电路中。从智能手机到计算机主板,从电源管理到功率放大,MOS 管都扮演着不可或缺的角色。然而,对于许多电子技术初学者甚至部分从业者来说,MOS 管的导通条件始终是一个令人困惑的问题。本文将深入探讨 MOS 管的导通条件,揭开其神秘的面纱。
跳频技术 (Frequency-Hopping Spread Spectrum; FHSS)在同步、且同时的情况下,收发两端以特定型式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接收器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,也只算是脉冲噪声。
通过简单的公式可以知道,功率越大,充电时间就越短。本文考虑的是三相电源,其所能提供的功率最高为单相电源的3 倍。
国产碳化硅(SiC)功率器件综合优势扳倒进口GaN功率半导体,国产碳化硅(SiC)功率器件在成本、可靠性和应用场景上的优势。
它广泛应用于新能源发电储能环节中,特别是在需要双向能量流动的应用场景中表现出色1。
这些挑战包括提升效率与功率密度,以克服空间约束并缩短充电时长,同时应对双向功率流需求的增长,使电动汽车能够向电网回馈电能。
在现代电子系统的复杂架构中,FIFO 芯片犹如一位默默耕耘的幕后英雄,虽不常为大众所熟知,却在数据处理与传输的各个环节发挥着不可替代的关键作用。FIFO,即 First Input First Output(先进先出)的缩写,精准概括了其核心运作逻辑,数据如同有序排队的队伍,先进入芯片的数据也率先被输出,确保了数据处理的顺序性与稳定性。
在半导体芯片制造中,互连金属对于芯片性能至关重要。随着芯片集成度不断提高,互连金属的选择成为影响芯片性能的关键因素。曾经,铝(Al)在半导体互连领域占据主导地位,但如今,铜(Cu)已成为高性能集成电路的首选互连金属。这一转变背后,有着诸多深层次的原因。
在电子电路领域,滤波是一项极为重要的技术手段,其主要目的是去除信号中不必要的频率成分,保留所需的信号分量,以确保电路的稳定运行和信号的准确传输。RC 串联滤波和单一电容滤波作为两种常见的滤波方式,虽然都利用电容的特性来实现滤波功能,但在原理、性能以及应用场景等方面存在着诸多差异。深入了解这些区别,有助于工程师和电子爱好者根据实际需求,选择更为合适的滤波方案。
纳祥科技依据客户需求与自研芯片,推出管道渗漏和汽车异响检测方案。方案耗电电流仅12 mA,超级透墙30 cm,声音可放大13000倍,广泛应用于广泛应用于管道检测、汽车发动机检测等多元化应用场景。
纳祥科技客户定制款电池电量、电池电压检测方案,均采用分层设计,基于电压参数与剩余电量的对应关系原理,可有效监测电池电量与电压,误差小于5%,可应用在家庭、教育等多场景。
大约在1929年,贝尔实验室经过一系列实验发现,30Ω和77Ω阻抗的同轴电缆在传输大功率信号时表现出色,前者传输功率最大,后者信号损耗最小。
示波器带宽是示波器最重要的参数之一了,使用示波器来测量信号首要考虑就是示波器带宽与被测信号频率是否相匹配,一般在工程上带宽至少要大于被测信号频率的2倍,测得的信号才会较为准确。
模拟芯片在电子系统中扮演着至关重要的角色,负责处理连续的模拟信号,如放大、滤波、调制等。然而,由于其工作环境的复杂性和自身特性,模拟芯片可能会出现各种失效情况,影响整个系统的性能和可靠性。以下是模拟芯片常见的失效场景清单。
在现代电子技术领域,电气隔离与信号传输技术的发展日新月异。光电耦合器与数字容隔离器作为这一领域的两大关键技术,它们犹如两位不知疲倦的通信使者,在不同的电子系统间,以近乎光速的速度传递着信息,保障着电子设备的稳定运行。接下来,让我们深入了解这两种技术的特点、优势及其应用场景。