负载就是用电器、用电设备等。如:电炉、灯泡、电动机、电冰箱、电容器......等等,在电路中,不同的负载会表现出不同的特性,这些特性主要表现是发热、电磁、电场等,这些对应地可以用电阻R、电感L和电容C等电路单独或几种特性的组合来表征。
在电子元件的世界里,有这么一种神奇的小玩意儿,它能感知温度的变化,就像一个超级灵敏的“温度感应器”。这个小玩意儿就是热敏电阻。别看它个头小,它的作用可大着呢!热敏电阻可以分为三种类型:PTC、NTC和CTR,每种类型都有自己的独特特性和应用场景。
一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。
随着电子设备性能的不断提升,散热问题成为了设计中不可忽视的一环。散热不良不仅会导致设备性能下降,还可能缩短设备的使用寿命。以下是十种提高PCB散热效率的策略。
偏置电阻取值,设置合适的偏置电阻,麦克风实现最大输出,需麦克风两端电压是vcc的一半。
一个运算放大器是一个直流耦合的高增益电子电压放大装置与一个微分输入,通常是一个单端输出。在这个配置中,一个pp放大产生一个输出电位(相对于电路地面),通常比输入终端的电位差大几十倍。
贴片电阻,又称为片式固定电阻器,是一种安装在电路板表面的电子元件。其形状为扁平的长方形,两端有焊接点,可以直接焊接在电路板上。贴片电阻具有体积小、重量轻、稳定性好、安装方便等优点,因此在现代电子产品中得到了广泛应用。
在现代电子系统中,串行外设接口(SPI)作为一种高效、灵活的通信协议,广泛应用于微控制器(MCU)与各种外设之间的数据传输。然而,在实际应用中,SPI信号传输的质量往往受到多种因素的影响,其中信号反射和振铃是两个尤为突出的问题。为了有效抑制这些问题,确保信号传输的稳定性和可靠性,工程师们常常在SPI信号输出端串接一个22Ω或33Ω的电阻。本文将深入探讨这一做法背后的原理、目的及其在实际应用中的重要性。
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Sziklai晶体管对最初是由George Sziklai设计的,以克服与Darlington对有关的一些效率问题,这将在本文后面讨论。它也被称为复合或伪达灵顿对。该晶体管对由两个双极晶体管对组成,其中一个是NPN,另一个是PNP。Sziklai的这对看起来很像Darlington的这对。
Bourns 推出 Riedon™ 型号 BR/BRT、BRS 和 UWP 系列制动电阻,具有高达 500 瓦的额定功率,并支持高达 +275 °C 的扩展温度范围
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电阻,和电感、电容一起,是电子学三大基本无源器件;从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能。
0欧姆电阻是一个理论上的理想状态,它代表电路中的导线或组件电阻极其微小,近乎为零。尽管在现实应用中,我们难以找到绝对无电阻的导线或组件,但那些电阻值接近0欧姆的部件确实为电路设计带来了诸多益处。