在检修电路故障过程中,如果没有电路原理图做参考,而所处理的故障又比较复杂时,需要根据电路板上元器件和印刷电路的实际情况画出电路原理图。
不光是代码有可读性的说法,原理图也有。很多时候原理图不仅仅是给自己看的,也会给其它人看,如果可读性差,会带来一系列沟通问题。
当B强度的平方除以2μ时,储能不变,而气隙处的铁芯磁导率μ转变为空气导磁率,因空气的磁导率远小与铁芯导磁率,使气隙处的储能密度提升成百上千倍,因此空气气隙能增大了储能的能力。
推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
知识体系的复杂性:模电涉及更多的专业知识和技能,包括半导体物理、放大器原理、负反馈技术、频率响应分析等,而电路分析主要涉及基本电路元件的行为和分析。
目前手机上的彩色LCD的连接方式一般有这么几种:MCU模式,RGB模式,SPI模式,VSYNC模式,MDDI模式,DSI模式。
随着微电子技术和超大规模集成电路技术的发展,单片微型计算机以其体积小、性价比高、功能强、可靠性高等独有的特点,在各个领域(如工业控制、家电产品、汽车电子、通信、智能仪器仪表)得到了广泛的应用。
堆(heap)和栈(stack)是在计算机中常用的两种数据结构。它们具有不同的特点和用途,对于程序员来说,了解堆和栈的区别是非常重要的。
随着科技的飞速发展,智能手机已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。然而,随着手机功能的不断增加和设计的日益轻薄化,手机电路中的静电放电(ESD)问题也日益凸显。静电放电不仅可能导致手机工作异常、死机,甚至可能直接损伤手机硬件,影响用户体验。因此,在手机设计中,静电防护显得尤为重要。瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor, TVS)作为一种高效的电路保护器件,在手机ESD保护电路中发挥着不可或缺的作用。
在电力电子转换系统中,开关管(如MOSFET或IGBT)和变压器是核心组件,它们直接影响系统的效率、稳定性和可靠性。开关管在高频开关过程中会产生显著的开关损耗,而变压器的漏感则会在开关动作时引发电压尖峰,这些问题都是设计高效、稳定电源系统时需要重点考虑的。本文将深入探讨如何通过设计合理的RC电路来有效降低开关管损耗,并抑制变压器漏感引起的尖峰电压,从而提升系统的整体性能。
在现代工业自动化系统中,精确控制和测量是至关重要的。特别是在可编程逻辑控制器(PLC)、过程控制或电机控制等应用中,模拟输出系统需要能够稳定地提供0 V至10 V或更高电压的单极性或双极性电压摆幅。本文将详细探讨如何利用双电源双极性输出DAC(数模转换器)和带外部信号调理的低压单电源DAC(Low Voltage Single Supply DAC, LVSS DAC)来实现精密的10 V输出。
在电子系统设计中,低压差稳压器(Low Dropout Regulator, LDO)作为关键元件,负责将不稳定的电源电压转换为稳定且精确的直流输出电压,以供给后续电路使用。选择合适的LDO对于保证系统稳定运行、提高能效以及减少系统噪声至关重要。本文将从系统需求分析、关键参数考量、封装与热管理、成本效益分析等方面,详细探讨如何根据系统要求挑选最佳的LDO。
在LED照明领域,随着技术的不断进步和应用的广泛拓展,对驱动IC的要求也日益提高。AP2195作为一款高精度降压LED恒流驱动IC,凭借其独特的一路灯串切两路功能,在众多驱动芯片中脱颖而出,成为市场关注的焦点。本文将深入探讨AP2195的技术特点、工作原理、应用场景以及其在LED照明领域中的创新应用,以期为相关从业人员提供有价值的参考。
随着电子技术的飞速发展,对电源电压的精确控制提出了越来越高的要求。在许多精密仪器、通信设备、航空航天及医疗设备等领域,电源电压的微小波动都可能对系统性能产生显著影响。因此,实现±1mV以内的电源电压精确控制成为一项关键技术挑战。本文将从基本原理、控制方法、系统设计与优化等方面,探讨实现这一目标的具体方案,并讨论其面临的挑战与未来发展趋势。