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。
在现代工业自动化生产线上,机械臂精准抓取零件、数控机床毫厘不差地切削加工、生产线各环节无缝衔接协同运作,这一系列高效稳定的生产场景背后,都跳动着一颗 “隐形心脏”—— 晶振。作为工业自动化设备精准控制的核心元件,晶振以稳定的时钟信号 ,为 PLC、变频器 、工业机器人等设备注入强劲动力,保障工业生产的高效与稳定。
纳祥科技客户定制款Type-C迷你强光手电筒方案,集成了LED灯珠、驱动电路、Type-C接口、供电逻辑等核心部分,以1W输入功率实现超210流明亮度,可广泛应用于户外应急、夜间照明等多种场景中。
在精密模拟电路设计中,运放稳定性问题常隐藏于看似合理的参数配置中。以经典Sallen-Key二阶低通滤波器为例,当负载电容(CL)超过100pF时,未补偿的运放可能因相位裕度不足(PM
在精密模拟电路设计中,电源噪声与共模干扰已成为制约系统信噪比的核心瓶颈。以16位ADC采集系统为例,电源纹波每增加1mV可能引入0.5LSB的量化误差,而共模干扰通过寄生电容耦合至差分输入端时,可使有效位数(ENOB)下降2~3位。本文提出一种基于电源抑制比(PSRR)优化与电磁兼容(EMC)防护的协同设计方法,通过多级去耦网络与共模扼流圈的联合应用,在医疗电子设备中实现噪声抑制>60dB,共模干扰衰减>85dB的技术突破。
由于科技不断地发展,晶体管的出现,上世纪六、七十年代电子管被晶体管的强大洪流冲走。
它涵盖了从音频和视频信号的采集、编码、传输到解码、播放的整个过程,并且能够支持多种终端设备的接入和使用。
电容触摸是一种通过人体感应进行触点检测的屏幕技术,它不需要直接接触或只需轻微接触,通过检测感应电流来定位触摸坐标。
它表示在特定电位差下,一个系统能够储存多少自由电荷,其符号为C,国际单位是法拉(Farad,简称F)。