电路问题计算的先决条件是正确识别电路,搞清楚各部分之间的连接关系。对较复杂的电路应先将原电路简化为等效电路,以便分析和计算。识别电路的方法很多,现结合具体实例介绍10种方法。
关于元器件损坏后的那些异常现象,你知道那些?万物皆有生命,元器件也同样。由于不断的测试和设计中的操作等因素会使他们的寿命有所变化,当元器件损坏后其实是有异常表现的,不知工程师是否有这方面的经验吗?今天我们就给大家分享一下关于元器件损坏后的那些异常现象!
你知道SDR和DDR吗?它们有什么不同?传统的 SDR SDRAM 只能在信号的上升沿进行数据传输,而 DDR SDRAM 却可以在信号的上升沿和下降沿都进行数据传输,所以 DDR 内存在每个时钟周期都可以完成两倍于 SDRAM 的数据传输量,这也是 DDR 的意义——Double Data Rate,双倍数据速率。举例来说,DDR266 标准的 DDR SDRAM 能提供 2.1GB/s 的内存带宽,而传统的 PC133 SDRAM 却只能提供 1.06GB/s 的内存带宽。
什么是元器件?它有什么作用?其实对于元器件而言,没有春夏秋冬,只有工作中还是待机中。无论电源技术不断提高,元器件的散热问题还是工程师们最关注的问题之一。其原理归根结底就是,电子元器件的总功率密度大幅度增长而物理尺寸却越来越小,热流密度也随之增加,所以高温的温度环境势必会影响电子元器件的性能,这就要求对其进行更加高效的热控制。本文给大家分享关于元器件如何“降温”避暑的几种实用的方法!
关于光耦反馈的几种典型接法,你真的了解吗?在弄清楚光耦反馈的几种典型接法之前,我们还是先了解下何为光耦,它又是何如完成日常工作的?
你知道CMOS轨到轨放大器电路吗?自首次被发明以来,MOS 晶体管的尺寸一直在缩小。门氧化层厚度、通道长度和宽度的降低,推动了整体电路尺寸和功耗的大大减少。由于门氧化物厚度的减小,最大可容许电源电压降低,而通道长度和宽度的缩减则缩小了产品的外形并加快了其速度性能。这些改进推动了高频率 CMOS 轨到轨输入 / 输出放大器的性能发展,以满足当今系统设计者对于某种新型模拟电路日益增加的需求,这种电路必须能够以和数字电路同样低的电源电压进行工作。
什么是MOSFET?它有什么作用?MOSFET是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管。同时也是工程师们利用率最频率最高的器件之一,那么了解MOSFET的关键指标是非常有必要的。各位工程师们你们已经了解全了吗?
led数码管(LED Segment Displays)由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。
led数码管(LED Segment Displays)由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。
现当下一个魔幻的城市少不了LED灯的装饰,相信大家都见过 LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。
我们都知道,电源模块能使工程师规避掉电源设计中的很多问题,选用合适的电源模块不仅能速断产品的开发周期还能提高产品的市场竞争力。
反击式电源是指当选择一个可从单电源产生多输出的系统拓扑时,反激式电源是一个明智的选择。由于每个变压器绕组上的电压与该绕组中的匝数成比例,因此可以通过匝数来轻松设置每个输出电压。在理想情况下,如果调节其中一个输出电压,则所有其他输出将按照匝数进行缩放,并保持稳定。
在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。
通常我们在不同应用中,保护电路方案差别很大。不同运放的灵敏度不同,所需保护等级也存在很大差异。这可能会需要你有一定创造力,最好自己做自己的专家。虽然在极端的环境中做一些测试会损失一些运放,但这是必要的。
通常我们都知道从电路性能上来考虑, 使用锗二极管或者肖特基二极管是最好的选择。