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学生 电子工程
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  • NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得专业一点,就是极性问题。 NPN 是用 BE 的电流(IB)控制 CE 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC VB VE PNP 是用 EB 的电流(IB)控制 EC 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC VB VE 总之 VB 一般都是在中间,VC 和 VE 在两边,这跟通常的 BJT 符号中的位置是一致的,你可以利用这个帮助你的形象思维和记忆。而且BJT的各极之间虽然不是纯电阻,但电压方向和
    半导体动态
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  • 所谓双极性,是指有两个PN结的普通开关三极管,在彩显中一般作为开关电源、行输出级和S校正电路的切换开关。三极管的开关状态和模拟放大状态的要求明显不同,对开关特性的描述也不是通常的fT、fa所能概括的。 在开关电源中,是通过三极管开与关的时间比(即占空比)稳定输出电压的。在这里,三极管被当作开关使用,利用三极管的放大作用,通过极小的基极电流控制集电极电流。当集电极电流饱和时,认为开关已接通,而集电极电流截止时,
    半导体动态
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  • 先来一张制作完成的图片,受加工条件和材料的限制,尽了最大的努力后才勉强做成了现在的样子。
    GReq_mcu168
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  • 目前市面上大多电力FTU产品均采用MCU+MPU双处理器架构,以利用MCU的实时性和MPU上运行的稳定的网络协议和文件系统资源。那么,我们是否可以把MCU+MPU的结构用一个MPU来替代?答案是完全可以,本文就介绍一种单处理核心的FTU实现
    AGk5_ZLG_zhiyua
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  • 对滤波效果而言,电容的ESL和ESR参数都很重要,电感会阻止电流的突变,电阻则限制了电流的变化率,这些影响对电容的充放电显然都不利。优质的电容在设计及制造时都采取了必要的手段来降低ESL和ESR,故而横向比较起来,同样的容量滤波效果却不同。
    ry3m_Power_unio
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  • 这叫去耦而非滤波,用于对付电源回路中的高频噪声。对于常规低速数字电路和一般模拟电路而言,其工作频率不算高,104电容的频谱特性已经可以满足,而频谱特性可以满足时,容量越大越好,所以这些电路多用104的去耦电容。不过容量越大的电容,其ESL也越大,高频特性也就越不好,高频电路去耦时就需要用到小容量的去耦电容,对于GHz级的电路,去耦电容甚至需要用到10pF量级的,这时往往采用多种不同容量的电容并联来去耦。
    VINi_fcsde_sh
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  • 随着微电子技术的高速发展,实际应用对开关电源提出更苛刻的技术要求,不仅讲究高效率、高功率密度,且为保证模块及整体系统的可靠性,会要求电磁干扰尽可能小。那么在设计或应用时如何攻克电源的EMI 难题呢?本文将为你解答。
    AGk5_ZLG_zhiyua
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  • 电容传感器在许多应用中可以取代传统技术,如液体位置测量、湿度感应、金属物体检测等。它不会受环境条件变化的影响,同时更加可靠和稳定。
    h1654155966.4254
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  • 本文介绍了光缆线路大衰耗点产生的原因及处理方法、线路维护测试方法及光缆线路施工接续标准化作业流程。本章还简单的介绍了光缆的组成结构、命名方法及光纤的标准色谱排列顺序。很强大!
    4ueq_hr_opt
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  • 本文介绍了光缆线路大衰耗点产生的原因及处理方法、线路维护测试方法及光缆线路施工接续标准化作业流程。本章还简单的介绍了光缆的组成结构、命名方法及光纤的标准色谱排列顺序。很强大!
    4ueq_hr_opt
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  • PLC常见的输入元件有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
    aIpM_gongkongwo
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  • 很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线100问》涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧。
    小刘
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