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教你怎样焊接贴片IC
随着科技的发展,芯片集成度越来越高,封装也变得越来越小,这也造成了许多初学者“望贴片 IC”兴叹了。
2019-09-30
贴片IC
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如何有效延长电池和系统寿命?
在工业环境下,许多产品都是静态监控状态,每隔数分钟甚至是数小时才采集监测一次数据,所以理想的状态就是使得相同的电池产品能够获得加倍的待机时长、减少充电次数,甚至是能够达到完全不需要更换电池的程度。那么如何才能达到如此的状态?
2019-09-30
电池 电池管理
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常用元器件及元器件封装总结
本节主要向读者介绍常用元器件的原理图符号和与之相对应的元器件封装,同时尽量给出一些元器件的实物图,使读者能够更快地了解并掌握这些常用元器件的原理图符号和元器件封装。
2019-09-30
元器件 元器件封装
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电容中那些独有的特性和功能,你有了解吗?
电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
2019-09-30
电容 特性 功能
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如何为偏置电流提供直流回路?正确示范 VS 错误示范
您有过这样的经历吗?设计电路时由于匆忙行事,而忽视了一些基本问题,结果使电路功能与预期不符。。。在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供直流回路。今天小编就为大家论述下这个问题,并且提出一种超级实用的解决方案。拿走吧~
2019-09-30
偏置电流 直流回路 ADI
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EMI信号是如何产生的?
电磁干扰(EMI)已经成为我们生活的一部分,要不要处理呢?许多人认为,电子解决方案的广泛应用是一件好事,因为它给我们的生活带来舒适、安全的享受,并把医疗服务带到我们的身边。但是,这些解决方案同时也产生了具有电子危害的EMI信号。
2019-09-30
EMI信号
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智能音箱保护电路设计小诀窍
智能音箱通过尖端的人工智能语音识别技术和高音质来持续提升我们的生活体验。当与其他的家庭自动化设备(如可视门铃、照明系统、恒温器和安保系统)配合使用时,智能音箱和智能显示器会迅速成为智能家居网络的控制中心。
2019-09-30
智能音箱 保护电路
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