下图是用一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路, 电子报中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验,元件按文章中的要求,三极管要选用带蓝色点标志的放大倍数要大于80倍,但是在实验中发现它的频率不是落在88-108MHZ正常的调频波段之内,而是无论怎样调整电容和电感,均低于88MHZ的大约是七十几MHZ的频率点上,笔者是TESUN收音机的带电视伴音接收功能的收音机才能正常接收,后来查阅资料发现是该三极管的fT截止频率参数值不够,使其振荡频率提不上去
伍尔特电子通过引入认证的X2薄膜和X&Y陶瓷电容器已完成其EMC项目。此外,还发布了铝电解电容器、铝聚合化合物电容器,以及多层陶瓷电容器(MLCC)。MLCC允许对单一来源的电能进行充分管理。干扰抑制电容器通过VDE, cUL
0 引言多电平变换器因其具备的优势,在高压、大功率应用场合受到了广泛关注,与常规两电平变换器比较,在常用功率器件耐压等级情况下,能够输出更高的电压和更大的功率,输
PCB电路板是所有电子电路设计的基础电子部件,作为主要支撑体,其搭载着组成电路的所有器件。PCB的作用不仅仅是对零散的元件器进行组合,还保证着电路设计的规则性,很好的规避了人工排线与接线造成的混乱和差错现象
小伙伴们肯定都有这样的回忆,在小时候, 炎炎夏日,吹着电风扇,吃着小冰棍,无忧无虑的小日子简直舒服极拉!但是常常电风扇在拨开开关之后,还需要手动拨动一下,才能够启动转起来。这是为什么呢?一般家用电风扇
:炎炎夏日,电风扇是老百姓家里降温祛暑的必备良品,不过,相信多数人都遇到过这种情况,电风扇接通了电源,按下开关,风叶竟然不动?换几档都不行!但只要拨一下风扇叶片,马上就转起来了。这是怎么回事呢?
Molex 公司的电容开关和金属触摸开关解决方案具有结构坚固、高度可靠的定制用户接口。垂直集成的 Molex 设计与顶尖的制造能力可以加快定制电容开关和金属开关的上市时间,同时提供众多的设计选项。
1。开关三极管的基本电路图负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,
为了能产生旋转磁场,利用启动绕组中串联电容实现分相,其接线原理如图5.2(a)所示。只要合理选择参数便能使工作绕组中的电流 与启动绕组中的电流 相位相差90°,如图5.2
在进行测控系统设计时,常常需要对系统中的电容值进行测量。而测量的结果常常会产生波动,造成不准确的测量结果。这种情况的发生通常都是由于寄生电容的干扰导致的。寄生电容的产生也可能有多种来源。比如布线的电线
现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容
1 前言电容传感器在很多工业和消费类产品中都有非常广泛的应用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多领域广受青睐。而对于电容传感器的测量来说,传统的电路
电容元件是实际电路中储存电场能量这一物理性质的科学抽象,在仅是实际电容器,凡是带电导体与电介质存在的场合,都可以用电容元件来描述储存电场能量的物理现象。同电阻一
大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10μF的电容器,还是电感
近几个月来,出现了一种将电容式触摸用户界面和电容式接近检测用户界面集成到照明应用中的趋势。界面简单,能使用不规则形状的传感器并且能密封用户界面,这些特性均有利于创建美观且LED维护率低的界面。遗憾的是,
电阻电容的发展趋势2013年被动元件产业产值达217亿美元,其中电容器占66%,约为144亿美元。电阻Resistor大约20亿美元,电感Inductor约30亿美元,磁性Magnetic Component元件约12亿美元。据行业统计,我国具有一定规
随着产品的复杂程度越来越高,对测量精度和可靠性的要求也是水涨船高。由于版面限制,我将用这篇文章分成三部分,介绍一下仪器和被测件正确的布线和接地方法, 以达到减少测量误差的目的。当然,在文章中涉及的原理
电阻不再是电阻——高频时确实如此许多设计师没有意识到实际元件中的寄生因素会影响它们的值。当频率达到几百兆赫兹时,诸如电阻、电感和电容等基本元件都会呈现出非理想的特性。这种变化在设计滤波器或试
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读
比例鉴频器电路