一、二极管的特性二极管最主要的特性是单向导电性,其伏安特性曲线如图1所示:图1、二极管的伏安特性曲线1、正向特性另在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通处
摘要 搭配分流电阻,隔离放大器在具有高开关噪声的功率变换器中亦可提供精确的电流测量;当和电阻分压电路配套使用时,还可以作为精确的电压传感器。这些电流和电压信息可以提供给控制器进行计算和实施有效控制,帮
典型的压电传感器包含一片PZT-5A陶瓷材料的圆盘,在其表面有金属化电极。把导电环氧树脂涂到电极上,就可把外部导线连到传感器。绝缘粘合剂把组件连到待测结构,并把传感器和接地参考电位隔离开。圆盘面朝预期加速方
摘要 搭配分流电阻,隔离放大器在具有高开关噪声的功率变换器中亦可提供精确的电流测量;当和电阻分压电路配套使用时,还可以作为精确的电压传感器。这些电流和电压信息可以提供给控制器进行计算和实施有效控制,帮
摘要 搭配分流电阻,隔离放大器在具有高开关噪声的功率变换器中亦可提供精确的电流测量;当和电阻分压电路配套使用时,还可以作为精确的电压传感器。这些电流和电压信息可以提供给控制器进行计算和实施有效控制,帮
高亮度LED发展背景 近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量
负载控制模块(LOAD CONTROL ELEMENT)简称LCE是一种能够判别电路中是否接有负载,并利用有无负载的信息来控制其它负载工作的电路。它具有联运效应,其用途甚广。本文介绍一种利用两只双向可控硅元件自由市场制作的L
一、 ATT7026A 是ATT7026 的升级版本,管脚及内部寄存器做到了完全 兼容,外围应用电路不变,原使用ATT7026 的用户可直接用ATT7026A 替换。 二、 在软件校表的应用中,软件程序完全兼容,可以不做修改。其中需 注
高亮度LED发展背景 近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量
高亮度LED发展背景 近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量
电压驻波比(VSWR)是射频技术中最常用的参数,用来衡量部件之间的匹配是否良好。当业余无线电爱好者进行联络时,当然首先会想到测量一下天线系统的驻波比是否接近1:1, 如果接近1:1,当然好。常常听到这样的问
MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参考器件数据资料的图2)。但是,数据资料给出的电路只适合+2.7V至+5.5V的供电电压范围。通过增加一个通用
利用MAX4373高边电流检测放大器进行设计,电路可工作在高达28V的电压范围。只需一个通用的NPN晶体管。 MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参
MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参考器件数据资料的图2)。但是,数据资料给出的电路只适合+2.7V至+5.5V的供电电压范围。通过增加一个通用
生产LED与LED灯饰的厂商为数众多,不同厂商选用不同品质的LED是造成LED灯饰价钱不同的重要原因。由于价格战日益激烈,外观、结构、功能几乎一样的产品,价格差异却有2-3倍,很多用户一时被弄昏头脑,不知价差从何而来
关断单向可控硅的方式有两种:其中一种是众所周知的,就是可控硅的阳极电位低于阴极电位或阳极电流小于维持电流时,可由导通转为关断。别一种则是将可控硅的控制极对地短路,也可以将其关断。单向可控硅具有一触即
一般常见的以固定偏压方式量测电流讯号,相关应用如:一氧化碳(CO)浓度计、血糖计…等,此类应用广泛,本文仅以血糖计作为量测说明。 一、纮康科技HY11P系列简介 利用测试试纸做为葡萄糖讯号的撷取来源,
因为冷阴极荧光灯(CCFL)成本非常低,通常大屏幕液晶显示器(LCD)使用CCFL作为背光源产生均匀的白光。不过将发光二极管(LED)用作背光灯正在引起主要制造商们的注意。LED在尺寸、能量效率、光谱纯度、机械强度、可靠性
0 引 言 电流镜(CM)是模拟集成电路中最基本的单元电路之一。它是一种能将电路中某一支路的参考电流在其他支路得以重现或复制的电路,能减少电压变化和温度变化带来的误差,其性能对整个电路乃至系统的性能都有重
在电压不断降低的情况下增加输出电流这个日益高涨的要求将继续对电源开发起到推动作用。该领域的进步大多归功于功率转换技术所取得的成果,尤其是电源ic和功率半导体组件方面的改进。一般来说,这些组件是通过在尽可