• 熔断器在电路中如何合适的选择?

    熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性。

  • 高压熔断器器件组成主要有哪些?

    熔断器(fuse)是指当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。

  • 简述运算放大器的电路工作原理分析

    集成运算放大器(简称集成运放或运放)在电子电路中应用非常广泛。运放的多数典型应用电路在各类电子技术教科书中都有详细和深入的分析,集成运算放大器(Integrated Circuit Operational Amplifier,简称IC Op-Amp)是一种集成电路,被广泛应用于模拟电路和信号处理系统中。它通常由数个晶体管、电阻、电容等元器件组成,并具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗等特点。

  • 集成运算放大器主要有哪些方面的应用?

    集成运算放大器是一种常见的电子元器件,它广泛应用于模拟电路、信号处理、控制系统等领域。集成运算放大器主要的功能是放大电压信号。它可以将微弱的输入信号放大成为符合实际需要的信号大小,同时也可以对信号进行滤波、积分、微分等操作。集成运算放大器具有高开环增益、低输入阻抗、高输入阻抗等特点,这使得它可以在电路中扮演重要的作用。

  • 虚短与虚断的概念介绍及区别

    虚短是指于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。虚短得出正负输入端等电位的结论。

  • 如何采用集成运放进行补偿电路的设计?

    运放补偿虽然很常见,但有时候也极具挑战性,尤其是在要求和约束条件超过设计师控制的情况下,设计师必须选择一种最优补偿技术之时。也许极具挑战性的原因之一是一般文献资料更多地专注于不同补偿技术之间的区别而不是相似性。除了关注概念上的不同点外,还要关注相似点,这是非常明智的,只有这样才能更好地理解明显不同的技术和概念之间的紧密关系。为了达到这个目标,本文首先讨论了运放的少量几个确定因素,最终逐步过渡到电路中经常使用但少有人理解的补偿技术。

  • 高速型运算放大器的应用介绍及概念

    高速型运算放大器的定义在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。这就让高速型运算放大器产生了。

  • 模拟集成电路的低电压系统设计是什么?

    模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有许多的模拟集成电路,如运算放大器、模拟乘法器、锁相环、电源管理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。模拟集成电路设计主要是通过有经验的设计师进行手动的电路调试,模拟而得到,与此相对应的数字集成电路设计大部分是通过使用硬件描述语言在EDA软件的控制下自动的综合产生。

  • 有哪些方法对集成电路进行检测?

    集成电路构成持续发展。集成电路(Integrated Circuit,IC)是采用特定的加工工艺,按照一定的电路互联,把一个电路中所需的晶体管、电容、电阻等有源无源器件,集成在一小块半导体晶片上并装在一个管壳内,成为能执行特定电路或系统功能的微型结构。集成电路由最初的电子管到后期的晶体管,集成电路里的电子元件向着微小型化发展,同时元器件也在成倍增长。现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能常工作,影响设备的正常使用。那么如何检测集成电路的好坏呢?

  • 详细介绍芯片及芯片组是什么?

    芯片就是芯片(CHIP),芯片组就是1快以上的芯片(CHIPS)。模块是有逻辑划分的意义。比如实现某个或者某些功能的集合可以叫做模块。可能是几个芯片或者是一个又或者是半个,还可以是别的东西,但功能是完整具有原子性的事物。

  • 数字电源集成电路如何合适的选择?

    随着工程师们对数字电源这项技术及其优势的熟知,各式各样的数字电源的发展势头日益强劲。电源系统和电源设计人员已经意识到,部署数字电源并不是对现有技术进行革命性转变的全新设计。由于目前市场上数字电源器件种类繁多,设计人员可以立即利用其巨大优势,应用到任一设计项目。

  • 数字集成电路的测试方法及系统设计

    数字集成电路(Digital Integrated Circuits,DIC)是一种能够处理数字信号的电路。它由多个数字逻辑电路元件组成,包括逻辑门、寄存器、计数器、加法器、乘法器等。数字集成电路广泛应用于计算机、通信、控制系统等领域,是现代电子技术中的重要组成部分。数字集成电路的设计方法主要包括逻辑设计、电路仿真和物理设计等多个方面。在逻辑设计中,设计人员需要选择适当的逻辑门和时序元件,以实现所需的功能,并对电路进行优化,以达到尽可能高的性能和可靠性。在电路仿真中,设计人员使用计算机模拟电路运行过程,验证电路设计的正确性和性能。在物理设计中,设计人员将逻辑设计转化为实际的物理电路,包括电路布局、布线和器件布局等。在整个设计过程中,设计人员需要考虑电路的性能、可靠性、成本和时间等方面。

  • 集成电路的应用有哪些?

    集成电路是指采用一定的工艺,把一个电路中所需的三极管、二极管、电阻、电容、电感等元器件及导线互连在一起,制作在一小块或几小块陶瓷、玻璃或半导体晶片上,然后封装在一起,成为一个能够实现一定电路功能的微型电子器件或部件。因此,集成电路具有体积小、重量轻、引脚少、寿命长、可靠性高、成本低、性能好等优点,同时还便于大规模生产。它不但广泛应用在工业、农业、家用电器等领域,而且广泛应用在军事、科学、教育、通信、交通、金融等领域。用集成电路装配的电子设备,不仅装配密度比三极管装配的电子设备提高了几十倍至几千倍,而且延长了设备的使用寿命。

  • 数字集成电路特性参数有哪些?

    数字集成电路是将元器件和连线集成于同一半导体芯片上而制成的数字逻辑电路或系统。根据数字集成电路中包含的门电路或元、器件数量,可将数字集成电路分为小规模集成(SSI)电路、中规模集成MSI电路、大规模集成(LSI)电路、超大规模集成VLSI电路和特大规模集成(ULSI)电路。 数字集成电路产品的种类很多种。数字集成电路构成了各种逻辑电路,如各种门电路、编译码器、触发器、计数器、寄存器等。它们广泛地应用在生活中的方方面面,小至电子表,大至计算机,都是有数字集成电路构成的。

  • 集成电路具有显著的哪些特点?

    集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。集成电路或称微电路(microcircuit)、 微芯片(microchip)、芯片(chip)在电子学中是一种把电路(主要包括半导体装置,也包括被动元件等)小型化的方式,并通常制造在半导体晶圆表面上。

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