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讨论:无源元件—电容为何不是真的“无源”
很多事情不是只有对与错。关于电子元件也是一样,有源元件和无源元件,在工程设计领域真的是非白即黑吗?很显然不是,本文就为大家详解无源元件——电容,到底有哪些有源特性,这些有源特性是什么原因带来的?是不是很困惑?那就看本文的具体讲解。
2014-04-08
无源元件 有源元件 电容
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分享:基于功放保护电路的设计分析与检测
功放保护电路在社会里面的应用会越来越广泛,今天小编将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。本文的内容主要为大家分析功放保护电路与功放保护电路的检测。通过本文相信大家对功放保护电路的认识会越来越深入。
2014-04-08
保护电路 功放 功放保护电路
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深度揭晓,小米移动电源设计的真正内幕
现在移动电源的设计方案真的是到处都是,但是质量层出不穷。本文就目前较火的小米旗下的移动电源来做些较深层次的设计分析。文章会从移动电源设计与用户反馈两个方面深度剖析小米移动电源设计的真正内幕。到底如何,下文将为大家揭晓!
2014-04-08
移动电源 小米 小米移动电源
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隔离式交流电线性功率控制
隔离式交流电使用有源器件(例如MOSFET)的线性区域进行功率控制并不是有效的解决方案。但如果功率控制被限制在控制范围的低位或高位部分,那么使用线性区域却是个不错的选择。 使用有源器件(例如MOSFET)的线性区域进行功率控制并不是有效的解决方案。但如果功率控制被限制在控制范围的低位或高位部...
2014-04-08
有源器件 隔离式交流电 线性 功率
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只为防止示波器出现混迭现象找方法
采样速率是数字示波器的一项重要指标,采样速率也称为数字化速率,是指单位时间内,对模拟输入信号的采样次数,常以MS/s表示。如果采样速率不够,容易出现混迭现象。那么怎么防止混迭发生呢?下面介绍几种防止混迭简单的方法,欲知详情且看下文分解。
2014-04-08
示波器 混迭现象 防止混迭方法
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经典:输出短路保护的电路设计
在日常生活、工作中,我们无时不刻与电有关的产品或设备接触,而我们的生活、工作正常运转,很少遇到故障或瘫痪,这都是电路保护的功劳。电路保护中的短路保护设计是工程师们经常用到的电路之一。例如,一个高可靠性的线性稳压器通常需要有限流保护电路,以防止因负载短路或者过载对稳压器造成永久...
2014-04-08
电路保护 电路设计 输出短路
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专家为您讲解PCB布线规则让你电路设计一步到位!
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。本文就给大家提出一些布线规则,真正领悟其中的真谛,还需要广大工程师去实践体会。
2014-04-08
PCB布线规则 PCB布线 电路设计 PCB
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