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一款逆变器的亮度控制电路图设计
本文分享的是一款逆变器的亮度控制电路图设计,主要由运算放大器IC3、二极管D9、电容器C30及电阻器R23、R22、R33、R34、 R32等构成。通过调整PWM脉冲信号宽度,经驱动电路后送往高压电路,最终改变了高压幅度,也就改变了背光灯的亮度,实现了亮度调节的 目的。
2014-09-18
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小心掉陷阱里,揭秘去耦电容器是否真的有必要?
正确连接去耦电容器会给您省去很多麻烦。即便在试验台上不使用去耦合电路也能工作得很好,但若进入量产阶段时再因工艺变化和其他实际因素的影响,您的产品可能就会出现这样或那样的问题。这里 IC 测试开发工程师总结了一些注意事项,吸取教训吧,别掉进不使用去耦合的陷阱里!
2014-09-17
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高性能石墨烯微型超级电容器面世
石墨烯(Graphene)是一种由sp2杂化碳原子紧密排列成蜂窝状晶格结构的、单原子厚度的二维炭材料。这种新型二维材料拥有诸多优异特性,如超薄、高导电性、高比表面积、高比容量,是制备微型超级电容器的重要材料之一。
2014-08-19
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基于电磁灶的检测控制电路设计
本文介绍的是电磁灶的检测控制电路,其中灶盘线圈的电感量一般是150 pH左右。灶盘线圈和电容器C203谐振,C203谐振的时候产生的谐振电压比较高,所以C203是一个高压电容器,耐压值为1200 V。
2014-08-19
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从电容的名称认识电容的作用
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,有助于我们读懂电子电路图
2014-08-08
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你不得不知的电容器检测技巧分享
电容器是电子工程师设计不可缺少的器件之一,但是能够真正的融会贯通的了解电容器不是一件容易的事情。就拿检测电容器来说,谁敢保证都会?本文就分享给大家电容器检测技巧。
2014-07-27
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最强量子电池,输出功率接近电容
电池储能的功率密度低,过充电、过放电和频繁充放电都会影响寿命,不能迅速转化吸收大量能量,难以满足车辆在制动或起动时的功率需求。因此人们开发了车用超级电容,可以适应瞬间充放电和频繁充放电,循环寿命长,受低温影响小,电量检测方便,而且超级电容器的生产成本每年都在以低于 10% 的比例减少。
2014-07-22
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电子元件电容器的检测方法
目前,电子元件电容器的检测方法在当代的应用可谓是越来越广泛,电子元件电容器的检测方法是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解电子元件电容器的检测方法
2014-07-20
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【噪音控制的基础 第11讲】片状三端子电容器的使用注意事项
噪声对策的基础到第9章为止已经全部说明完毕了,但作为后续,我想针对静噪元器件使用时的注意事项和遇到疑问时的解决方法。继上次的片状铁氧体磁珠之后,此次将介绍使用片状三端子电容器的注意事项及技巧。
2014-07-18
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【噪声对策的基础 第5讲】片状三端子电容器
此专栏将为大家介绍有关静噪对策的基础知识。继上回的片状铁氧体磁珠之后,这次我们将为大家带来片状三端子电容器的介绍。
2014-07-17
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超级电容器势起,汽车领域初显峥嵘
作为一种新型储能装置,超级电容器具有输出功率高、充电时间短、使用寿命长、工作温度范围宽、安全且无污染等优点,有望成为本世纪新型的绿色电源。传统的超级电容器体积较大,不能适应微型设备对于储能器件体积较小的要求。因此,高性能微型超级电容器的设计与制备,以及在微型系统中作为能量存储单元的应用是当前研究的热点之一。
2014-07-13
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超实用技巧:从电容的名称认识电容的作用
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,有助于我们读懂电子电路图。
2014-07-10
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