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            • 晶體諧振器和晶體振蕩器的優缺點 日期:2022-04-28 作者:晶鴻興 標簽:

              石英晶體諧振器一般有2個引腳的無極性元件,需要借助于時鐘電路才能產生振蕩信號,自身無法振蕩起來。

            • 有源晶振和無源晶振的比較 日期:2022-04-28 作者:晶鴻興 標簽:

              無源晶振——無源晶振需要用DSP片內的振蕩器,因為本身沒有電壓的問題,信號電平是可變的,也就是說是根據起振電路來決定的,同樣的晶體可以適用于多種電壓。
              無源晶振可用于多種不同時鐘信號電壓要求的DSP,而且價格通常也比較低。

            • 共模電感與差模電感有什么區別,幾個方面介紹主要不同點 日期:2022-02-28 作者: 標簽:

              在濾波器、開關電源等產品中,我們為了抗電磁干擾,經常會采用兩種元器件,那就是共模電感和差模電感,那兩者有哪些不同呢?

            • 一文告訴你繼電器是什么及種類 日期:2022-02-28 作者: 標簽:

              繼電器是什么?種類有哪些?通過下面內容的介紹,大家都會有繼電器有一個全新的認識,如果大家閱讀完本文還有不明白的地方可以在本文下方留言。

            • 貼片二極管的識別方法及作用 日期:2021-05-06 作者:小谷 標簽:

              二極管的主要特性是單向導電性,也就是在正向電壓的作用下,導通電阻很;而在反向電壓作用下導通電阻極大或無窮大。
              二極管按用途分為:晶體二極管、雙向觸發二極管、高頻變阻二極管、變容二極管、發光二極管、肖特基二極管。

            • MOSFET的擊穿有哪幾種? 日期:2021-04-26 作者:小谷 標簽:

              Source、Drain、Gate —— 場效應管的三極:源級S、漏級D、柵級G。(這里不講柵極GOX擊穿了啊,只針對漏極電壓擊穿)

              先講測試條件,都是源柵襯底都是接地,然后掃描漏極電壓,直至Drain端電流達到1uA。所以從器件結構上看,它的漏電通道有三條:Drain到source、Drain到Bulk、Drain到Gate。

            • MOSFET和三極管ON狀態的區別? 日期:2021-04-22 作者:小谷 標簽:

              三極管ON狀態時工作于飽和區,導通電流Ice主要由Ib與Vce決定,由于三極管的基極驅動電流Ib一般不能保持恒定,因而Ice就不能簡單的僅由Vce來決定,即不能采用飽和Rce來表示(因Rce會變化)。由于飽和狀態下Vce較小,所以三極管一般用飽和Vce表示。

            • MOS管驅動是指什么 日期:2021-04-16 作者:小谷 標簽:

              在MOS管的結構中可以看到,在GS,GD之間存在寄生電容,而MOS管的驅動,實際上就是對電容的充放電。對電容的充電需要一個電流,因為對電容充電瞬間可以把電容看成短路,所以瞬間電流會比較大。選擇/設計MOS管驅動時要注意的是可提供瞬間短路電流的大小。

            • 二極管的特征與應用 日期:2021-04-12 作者:小谷 標簽:

              在電子電路中,都要用到半導體二極管,它在很多的電路中起偏重要的感化,它是降生早的半導體器件之一,其使用也普遍。&#160;

            • 如何識別正品原裝電子器件 日期:2021-04-07 作者:小谷 標簽:

              一般正規廠商生產的電子元器件都會在元器件的空白處標明廠家、元器件編號和生產日期等信息。

            • 1V升壓到3V的芯片,1V升壓3.3V電路圖 日期:2021-04-02 作者: 標簽:

              1V升壓到3V和1V升壓3.3V的升壓芯片?

              PW5100 是一款效率很大、低功耗、低紋波、高工作頻率的 PFM 同步升壓 DC/DC 變換器。輸出電壓可選固定輸出值,從 3.0V,3.3V, 5.

            • 貼片電容質量好壞該從哪些方面判斷 日期:2021-04-01 作者:小谷 標簽:

              如果是一個質量合格的貼片電容的話,那么外觀尺寸應該是和外面標注的尺寸或者說明書上面以及外包裝上面標注的尺寸是一致的,但如果你手頭拿到一個貼片電容,我發現這個外觀尺寸好像有些改變,比如說有輕微的瑕疵或者輕微的裂痕,那這個外觀的尺寸就可能會有一些問題了,那間接的有可能說明這個電容出現一些問題,其次看錫腳,錫腳如有黑點、缺陷、裂紋、錫腳包邊上下比例不協調等不良說明所以這樣的好壞通過肉眼去看就可以大致的判斷出來。

            • 代理PW4052芯片,采用開關型的工作模式,原裝現貨 日期:2021-03-31 作者: 標簽:

            • 貼片三極管如何測量?測三極管的口訣 日期:2021-03-26 作者:小谷 標簽:

              大家知道,三極管是含有兩個PN結的半導體器件。根據兩個PN結連接方式不同,可以分為NPN型和PNP型兩種不同導電類型的三極管。

            • 關于貼片三極管飽和的精彩簡述 日期:2021-03-23 作者:小谷 標簽:

              1首先當我們調節可調電阻R1,使R1=4.3K時,通過計算得到,Ib=(5-0.7)/4.3K=1mA,得出IC=Hfe*Ib=10mA,那么這個時候在調節R3,使R3=500歐姆,通過計算得到
              Vc=5-(10mA*0.5K)=0V,接著我們來看三極管三個極的電壓(Vb=0.7 Vc=0 Ve=0)2調節可調電阻R1,使R1=4.3K時,通過計算得到
              Ib=(5-0.7)/4.3K=1mA,

            • FP6276可過EMI版本升壓芯片 日期:2021-03-22 作者: 標簽:

            • SLM6500充電板的電磁干擾EMI措施 日期:2021-03-22 作者: 標簽:

            • 12V轉5V降壓芯片,12V轉3.3V穩壓芯片電路圖 日期:2021-03-20 作者: 標簽:

              12V轉5V應用中,大多要求會輸出電流高的,穩壓LDO就不能滿足了,需要使用DC-DC降壓芯片來持續穩壓5V,輸出電流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的輸出電流可以選擇適

            • 5V降壓轉3.3V,5V轉3V電路圖芯片 日期:2021-03-20 作者: 標簽:

              5V降壓轉3.3V和3V都是低壓,兩個之間的壓差效率,所以效率和工作溫度這塊都會比較優秀,輸入和輸出的最低壓差外是越小越好。
              如果電流比較小,可以用LDO:PW6566 系列是

            • 3.7V升壓5V,3.7V轉5V電路圖芯片 日期:2021-03-20 作者: 標簽:

              鋰離子電池在如今是廣泛應用存在我們生活中的方方面面的電子產品中。如,電子玩具,美容儀,醫療產品,智能手表,手機,筆記本,電動汽車等等非常多。
              鋰電池3.7V

            • 5V升壓12.6V應用電路圖 日期:2021-03-19 作者: 標簽:

              產品概述
              PW4053 是一款 5V 輸入,最大 1.2A 充電電流,支持三節鋰離子電池的升壓充電管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用異步開關架構,使其在應用時僅需極少的外圍器件,

            • 5V升壓8.4V,5V轉8.4芯片電路圖 日期:2021-03-19 作者: 標簽:

              PW5300是電流模式升壓DC-DC轉換器。其內置0.2&Omega;功率MOSFET的PWM電路使該穩壓器具有效高的功率效率。內部補償網絡還可以程度地減少了6個外部元件的數量。誤差放大器的同

            • 你知道為什么SMT貼片電容都不印絲印嗎 日期:2021-03-18 作者:小谷 標簽:

              最近有幾位SMT人在微信群里問到,為什么買到的貼片電容單個元件上沒有絲印代號標記呢?是你廠商疏忽了?還是不買的不是原裝的貨?真因到底是怎樣的,下面SMT頂級人脈圈小編一一給您解釋,你就會明白了。

            • 什么是隔離開關及主要作用 日期:2021-03-16 作者: 標簽:

              隔離開關在結構上沒有特殊的滅弧裝置,不允許用它帶負載進行拉閘或合閘操作。隔離開關拉閘時,必須在斷路器切斷電路之后才能再拉隔離開關;合閘時,必須先合入隔離開關后,

            • 光耦驅動芯片實現IGBT驅動電路的應用方案 日期:2021-03-16 作者: 標簽:

              光耦驅動芯片HCPL-316J是Agilent公司[編者注:2014年8月更名為keysight(是德)公司]生產的柵極驅動電路產品之一,可用于驅動150A/1200V的IGBT,開關速度為0.5?s,有過流

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