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技术解析

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21ic聚焦行业技术,为工程师提供精彩内容。
  • 电路板回收方案

    随着电子产品更新速度的加快,电子垃圾主要组成部分的印刷电路板(PCB)的废弃数量也越来越庞大。废旧PCB对环境造成的污染也引起了各国的关注。在废旧PCB中,含有铅、汞、六价铬等重金属,以及作为阻燃剂成分的多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等有毒化学物质,这些物质在自然环境中,将对地下水、土壤造成巨大污染,给人们的生活和身心健康带来极大的危害。在废旧PCB上,包含有色金属和稀有金属近20种,具有很高的回收价值和经济价值,是一座真正的等待开采的矿藏。

  • 可调稳压电源应用设计

    直流稳压电源的控制芯片是采用目前比较成熟的进口元件,功率部件采用现国际上最新研制的大功率器件,可调直流稳压电源设计方案省去了传统直流电源因工频变压器而体积笨重。与传统电源相比高频直流电源就较具有体积小、重量轻、效率高等优点,同时也为大功率直流电源减小体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源。可调直流稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压可通过触控开关控制。

  • 常见三极管型号选型参考

    三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。

  • 什么是"NEW IP"? NEW IP为什么能重构世界互联网?

    Network 2030 and the Future of IP,简称“New IP”,华为联合中国联通、中国电信、中国工信部等部门与企业向联合国国际电信联盟(ITU)提议的一项新的核心网络技术新标准,以取代现在的IP协议,达到重构世界互联网目的,该新架构将支持尖端技术。

  • 使用施密特触发反相器搭建简易方波发生器

    波形发生器是一种数据信号发生器,在调试硬件时,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常。本文利用施密特反相器实现一种简单的方波波形发生器。本文介绍使用施密特触发反相器搭建简易方波发生器的方法。

  • 接地电阻标准介绍

    标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

  • 集成电路设计的一种运作模式(Fabless/Foundry/IDM模式)

    众所周知,在集成电路设计中其中的一种重要的运行模式Fabless,它是Fabrication(制造)和less(无、没有)的组合,是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式,也用来指代未拥有芯片制造工厂的IC设计公司,经常被简称为“无晶圆厂”(晶圆是芯片\硅集成电路的基础,无晶圆即代表无芯片制造);通常说的IC design house(IC设计公司)即为Fabless。本文首先详解半导体芯片行业的三种运作模式,分别有IDM、Fabless和Foundry模式。其次介绍了半导体芯片及半导体芯片产业链重要环节,具体的跟随小编一起来了解一下。

  • 三相电如何计算功率,经常用到一定要搞懂

    通常情况下电功率分为三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相给用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。三相电功率的计算公式,这属于书本上的知识。因为我们远离校园的时间可能略长,所以,小编就把有关三相电的计算公式做个小小的总结吧。

  • 特斯拉线圈制作

    特斯拉线圈又叫泰斯拉线圈,因为这是从"Tesla"这个英文名直接音译过来的。这是一种分布参数高频串联谐振变压器,可以获得上百万伏的高频电压。传统特斯拉线圈的原理是使用变压器使普通电压升压,然后给初级LC回路谐振电容充电,充到放电阈值的,火花间隙放电导通,初级LC回路发生串联谐振,给次级线圈提供足够高的励磁功率,其次是和次级LC回路的频率相等,让次级线圈的电感与分布电容发生串联谐振,这时放电终端电压最高,于是就看到闪电了。通俗一点说,它是一个人工闪电制造器。 在世界各地都有特斯拉线圈的爱好者,他们做出了各种各样的设备,制造出了眩目的人工闪电,十分美丽。

  • 如何理解无线路由中的AP隔离,你了解AP隔离吗?

    很多自己最装过无线路由器的都知道,AP隔离是一种路由模式。AP隔离指的是开启之后,各个连接的设备不能互相通讯,起到隔离的作用,来保障不同用户的安全。

    技术学院
    2020-03-18
  • 成就电子电路设计高手(三),探讨FPGA控制系统中的电子电路设计方法

    电子电路设计应用很多,对于电子电路设计,我们需正确认识其重要性。为增进大家对电子电路设计的了解,本文将介绍电子电路相关知识,并对FPGA控制系统中的电子电路设计方法予以探讨。如果你对这篇电子电路设计文章存在兴趣,不妨继续往下阅读哦。

  • 成就电子电路设计高手(一),电子电路设计原则+方法+步骤

    电子电路设计扮演着重要角色,优秀的电子电路设计,将有助于提升产品质量。

  • 成就电子电路设计高手(二),EDA在电子电路设计中的应用

    电子电路设计是较为深奥的一门知识,学习电子电路设计相关知识时,需保持一定耐心。对于电子电路设计,小编曾对电子电路设计的原则、方法、步骤做过讲解。本文中,将主要介绍EDA技术在电子电路设计中的应用。如果你对本文即将探讨的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

  • 逆变器原理是什么?最简单逆变器电路图解析

    逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。

  • 升压芯片很简单(三),SX1308升压芯片大串讲

    升压芯片在诸多电子电路中均有所应用,在现代生活中,升压芯片是不可或缺的器件之一。对于升压芯片,想必大家均具备一定了解。在本文中,将主要为大家讲解SX1308升压芯片,不知大家对这款升压芯片以及其应用是否熟悉。