-
共模电感和差模电感分析
电源滤波器的设计通常可从共模和差模两方面来考虑。共模滤波器最重要的部分就是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模扼流圈的一个显著优点在于它的电感值极高,而且体积又小,设计共模扼流圈时要考虑的一个重要问题是它的漏感,也就是差模电感。
2019-06-14
共模电感 差模电感
-
如何选取共射极放大电路三极管各参数?
在选取三极管时,需要注意需要了解三极管的几个参数,一个是Vceo,饱和Ic,饱和Vce,集电极极限电流Icm,极限功率Pcm,三极管放大倍数hFE,注意在选取三极管时,集电极输出电流不能超过集电极极限电流Icm,否则会烧坏三极管。
2019-06-13
放大电路 三极管
-
灵巧区别滤波、稳压、比较、运放电路
滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。利用电路的调整作用使输出电压稳定的过程称为稳压。
2019-06-13
滤波电路 稳压电路 比较电路 运放电路
-
一本了解继电器线圈电压
在学习继电器知识时, 有一些线圈电压规格可能不太好理解。规格书中列出的线圈电压通常有4种规格。本文将以继电器Z2352-ND为例进行讲解。这是一个单刀单铡非自锁继电器, 带有1个A型(常开)触点组。
2019-06-12
继电器 线圈电压
-
深度拆解能拍清月亮的手机—P30
华为P30 Pro的内部结构更加紧密,尤其是核心器件之间的粘合、PCB定制化、大量的胶水固定,让整部手机的内外一体性得到了极高的提升……
2019-06-11
智能手机 P30
-
单片机晶振电路中22pf或30pf电容的作用
以下根据我的工作经历给大家分享,在晶振电路中为什么用22pf或30pf的电容而不用别的了。
2019-06-11
单片机 晶振电路 电容
-
硬件工程师需要了解的PCB设计问题
以下总结了硬件工程师需要了解PCB设计7个方面的问题,比如:在进行高速多层PCB设计时,关于电阻电容等器件的封装的选择的,主要依据是什么?常用哪些封装?
2019-06-11
硬件工程师 PCB设计
-
片状多层陶瓷电容器绝缘阻抗值分析
独石陶瓷电容器的绝缘电阻表示当在电容器端子之间施加直流电压 (无纹波) 时,在设定时间 (比如60秒) 之后施加电压和漏电流之间的比率。当一个电容器绝缘电阻的理论值无穷大时,因为实际电容器的绝缘电极之间的电流流量很小,实际电阻值是有限的。上述电阻值称为"绝缘电阻",并用兆欧[MΩ]和欧法拉[ΩF...
2019-06-10
多层陶瓷电容器 绝缘阻抗值
-
智能电视HDMI与RJ45接口静电保护方案
高清数字内容过去只能承载于物理磁盘上,需要专用设备才可以播放;而今,宽带连接无处不在,高清数字内容可以从“云”端中以“流”的形式传送和定制到计算机、智能手机或任何其它连网设备上。传统电视是一种独立的终端,只能接收广播电视节目,由于它不具备我们习惯使用的联网功能,最终会成为过时的产...
2019-06-10
智能电视 HDMI RJ45 接口 静电保护
- 研华AMAX革新城式:三合一平台终结工业控制“碎片化”困局
- 安勤双剑出鞘:HPS-ERSU4A工作站+MAB-T660边缘AI重塑精准医疗
- 【工程师必看】贸泽上新:三分钟搞定FTTH终端的光纤快速接头方案
- 颠覆UWB设计!Abracon冲压金属天线实现79ps时延精度
- 变压器技术全景图:从电磁感应到平面革命
- 体积减半性能翻倍!Nexperia CFP15B封装重塑功率晶体管天花板
- 国产突围!谷泰微GT4321以250ps延迟刷新USB/音频切换性能纪录
- 安森美与英伟达强强联手,800V直流方案赋能AI数据中心能效升级
- 安森美与舍弗勒强强联手,EliteSiC技术驱动新一代PHEV平台
- 变压器技术全景图:从电磁感应到平面革命
- 国产MCUGD32E235如何破局家电变频控制?全场景高能效方案拆解
- 厘米级世界镜像:移动测绘的技术突围与场景革命
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall