元器件

关注385人关注
我要报错
  • 数码管编程:"/"和“%”是如何实现数据分离的

    数码管是电子设计之中最常用的显示元器件,但是数码管一次只能显示一个数字,如果要显示多位数字只能使用多个数码管并且要把数字拆分开,一位一位的送到数码管中才能显示,今天就介绍把一个多位数字拆分的方法。

  • 三极管的放大作用是如何实现的

    三极管是比较常用的电子元器件,具有三个电极,分别为基极b、发射极e以及集电极c,具有三个工作状态,分别为截止区、放大区以及饱和区。三极管可以被当作电子开关使用,也可以被用来实现小信号的放大。其中,当作电子开关时三极管工作在截止区和饱和区;用作小信号放大时工作在放大区。下面来和大家分享一下三极管的放大作用。

  • 三极管怎么用?

    三极管是非常常用的电子元器件,是一种流控型的三端元器件,具有三个引脚,分别为:基极b、发射极e以及集电极c。三极管是由N型半导体和P型半导体构成的,是一个三层结构,根据不同的半导体结构分类,可以分为NPN型三极管和PNP型三极管。

  • 死区是什么?上下桥臂的三极管为什么不能同时导通?

    PWM是脉宽调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如IGBT。这两个IGBT不能同时导通,否则就会出现短路的情况。因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关闭,再经过一段死区,这时才能让另一个导通。

  • 三极管做开关控制继电器的时候,为什么继电器要接在三极管集电极上?接发射极有什么问题吗?

    在用三极管驱动继电器的时候,不管是NPN还是PNP,都要把继电器接在三极管的集电极,而不会接在发射极上。一般初学者都会容易碰到这个问题,下面和大家分析一下这个问题。

  • 你知道有哪些可以改善电源噪声的方法吗?

    常见的电源噪声有哪些,如何改善呢?开关电源由于结构复杂,元器件众多且电路PCB板线路密集,所以在设计时会由于各种原因导致电源出现噪声情况,我们最常见的产生噪声的原因有以下4种:

  • 你知道降压式开关电源的PCB的排版吗?

    什么是降压式开关电源的PCB的排版?它有什么作用?通常来说,电源的功率电路主要包括输入滤波电容、输出滤波电容、滤波电感、上下端功率场效应管。控制电路主要包括PWM控制芯片、旁路电容、自举电路、反馈分压电阻、反馈补偿电路。

  • 你知道低压差线性稳压器的工作原理吗?

    什么是低压差线性稳压器?它有什么作用?我们来谈谈开关电源和LDO电源的一些原理上,指标上的区别对比,目的是分析它们之间的优缺点,从而找到如何在PCB设计上更好的进行选择使用。本来本人是想从直流电源的种类的选择进行切入,查阅了不少资料,发现对直流电源的分类不太明确,按类型分,按电路结构分,按拓扑分都不太一样。有的把它分为线性型,开关型,可控硅整流型和感应型;有的又把它分为化学电源,线性稳压电源和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。

  • 电子小帮手中的设计原理

    很多电子爱好者、初学者在碰到一个半导体器件的时候,需要确认它的型号、功能以及管脚定义,才能够正确使用它。但当你从一块印刷电路板上拆下一个器件,或者从元器件盒中拿出一个器件,除非能够正确辨认出上面的型号,找到对应数据手册文档,否则就需要手工确认它就是是那种类型的三极管、场效应管、晶闸管、二极管、电容、电感等。

  • 常用电子元器件内部长啥样?——切开看看

    天天都在用电子元器件,里面长什么样想看看吗?

  • 美国将向发展中国家提供贷款,试图让他们远离华为、中兴

    华尔街日报18日消息称,美国政府正着手推动说服发展中国家避开中国的电信设备,方法是向对方提供贷款和其他资金,使用华盛顿方面声称的“更安全的替代设备”。

  • 你知道电子产品整机结构设计吗?它有什么要点?

    关于电子产品整机结构设计,你知道多少?电子产品的设计通常包括电路设计和结构设计。电路设计就是根据产品的功能要求和技术条件,确定总体方案并设计原理框图,并在此基础上进行必要的计算和试验,最终确定详细电路设计图纸并选定元器件及其参数。结构设计则是根据电路设计提供的资料和数据,结合电子产品的性能要求、技术条件等,合理布置元器件、使之组成部件或电路单元,同时进行机械设计和防护设计,将各零部件或电路单元互连,最后给出齐套的技术图纸。

  • 电路板离不开各种各样的元器件,那么应该如何給它门降温呢?

    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!

  • 碳化硅与硅相比有何优势?适合哪些应用?

    文章来源:电子技术设计作者:廖均电力电子朝向碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等宽能隙(WBG)材料发展,虽然硅仍然占据市场主流,但SiC与GaN器件很快就会催生新一代更高效的技术解决方案。据总部位于法国的市场研究机构YoleDéveloppement估计,到2025年SiC器件...

  • 设计多轨电源时,器件布局和布线很重要!

    在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。

  • Bourns推出全新双扼流滤波电感器系列

    日前,美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布推出全新DR334A线路滤波器系列。此款电流补偿双扼流滤波电感器具有比标准讯号线共模扼流圈更高的电流能力,以及高杂散电感和差模噪声抑制能力。这些功能使DR334A型系列成为消费、工业和其他市场电力线应用、或信号线传输功率应用的理想线路滤波器解决方案。

  • 最新消息!日本TDK已申请恢复对华为供货

    据国外媒体报道,日本电子原材料及电子元器件企业TDK已向美国申请恢复对华为供货。TDK产品线非常之多,包括电容器、电感器、传感器和传感器系统、变压器、RF产品和模块等等,广泛应用于信息、通讯、家用电器以及消费新电子产品,如移动电话、笔记本电脑、平板、汽车、工业设备等。

  • 24种电子元器件“切开后”原来是这个模样

    天天都在用电子元器件,里面长什么样想看看吗?常见到的电子元器件不为人熟知的内部结构,本文汇总了一些元器件经过切割研磨后的横截面照片。

  • 硬件可靠性及提高

    硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。

  • 全球激光市场竞争加剧,本土产业链整合加速

    从人类获得第一束激光,到激光在工业领域大展身手,已有六十多年的时间。激光作为新型光源,具有方向性好、亮度高、单色性好及高能量密度等特点。以激光器为基础的激光产业在全球发展迅猛,其应用几乎涵盖所有工业领域,除轻工业、汽车、航空航天、动力及能源行业外,正逐步向精细、微细加工领域拓展,有力推动了电子制造、集成电路、通讯、机械、医疗、牙科、美容仪器设备及新兴应用的发展。