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福建省 厦门市 设计开发工程
  • 本文开始阐述了高频逆变器的定义,其次介绍了高频逆变器的分类及使用范围,最后详细介绍了高频逆变器后级电路图原理。
    姚小熊27
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  • 在之前的博文里有介绍过,在PCB库编辑器中手动创建元件3D体,结合基本的挤压体,圆柱体和球体等形状,进行组合,在AltiumDesigner中创建逼真的较为复杂的3D机械形状通常是比较简单的。 但是,一些特殊形状可能会非常棘手。 比如甜甜圈形状的中空环状,我们不能直接从Altium创建的形状中切出一个洞,但是通过两个圆圈创建环形,并附加环体宽度仍然可以实现甜甜圈状3D体。 我们来看看我们如何做到这一点。 如下图所示,线圈绕成的环形电感器需要环
    电子设计
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  • 高速化、高精度、低成本、小型化数控控制系统已经成为数控机床加工行业的发展趋势。本文提出QT+Linux+Microblaze的设计方法,由QT设计人机交互数控加工软件,以供绘制加工所需的图形以及获得图形数据,将此软件通过Linux向Microblaze移植;加工数据信息通过UART发送给下位机数控加工模块;在下位机FPGA模块上配置出UART模块、插补IP核以及脉冲发生IP核,最后控制三轴电机联动走出需要的加工轨迹。简要介绍了项目的背景和设计原理,
    电子工程师
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  • 我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。这个小是针对以前电脑上的USB接口说的,实际相对android机上的microUSB还大了点。
    j4AI_wujianying
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  • 经常被用于中小功率电路设计的DC-DC转换器一直是工程师们在进行电源设计时候的首选。半桥电路由两个功率开关器件总成,并向外提供方波信号。大家都知道,常见的半桥控制器通常有两种控制方法,一种是对称控制,而另一种则是不对称互补控制,本文主要分析实现半桥DC/DC变换器软开关的PWM控制策略。
    ry3m_Power_unio
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  • 按键发音说明:按下不同的按键会是SOUNDER发出不同频率的声音。本例使用延时函数实现不同频率的声
    2oON_changxuemc
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  • 说起PCB抄板,你可能很惭愧也可能很气愤。不管是你抄板,还是你被别人抄板,这篇关于PCB抄板步骤详细文章都对你有用。你可以看看你的抄板步骤是否“专业”,你也可以针对这些步骤想想怎样防止别人抄板……PCB抄板的详细步骤,还包括双面板的抄板方法哦~
    4bDk_HOLTEK_MCU
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  • 振荡电路的作用是发生正弦波,正弦波可以用于为TTL电路提供控制信号,因此振荡电路是大家在进行电路设计时必不可
    GReq_mcu168
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  • 电路在正常工作下非常稳定,频率漂移极小,测试:工作8小时之后,仍不需再校接收机。唯一影响输出频率是电池的状况,当电池老化时,频率有轻微改变。
    刘韶轩
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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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  • 区块链可以说是当下较火的技术,基于区块链技术而产生的比特币则成为了目前全球炙手可热的虚拟货币产品,比特币的价格甚至一度高达15000美元,一路走高的价格催生出了大量的矿工,遍布全球,疯狂挖矿,赚取比特币。 基于区块链技术,不仅有比特币,还衍生出了各种产品。在国内市场上,玩客币、人人币、加密猫等互联网产品遍地开花,暴风、快播、迅雷、人人等互联网公司先后入场,区块链技术的应用市场一片火热。 而这其中,快播推出的
    电子工程师
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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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  • 在PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明
    kEs1_pcb_repair
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  • 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
    1bGT_GKYXT1508
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  • 该设计具有电池极性自动识别电路,免去了以往需要人工转换极性的操作,使用起来更加方便。 一、电路原理 电路如附图所示:Q1及外围元件构成自激振荡器.经变压器B降压、D5整流后在C4上得到9.4v的直流电压。通过R6限流.Q10(TL431)稳压后.在Q3发射极输出4.2v电压供锂电池充电。其极性自动识别电路由Q5~Q8、R12~R15组成。当A点接电池正极,B点接负极时,Q8因为有R12提供正偏电压而导通,Q5由R14提供偏压导通。充电电流由Q5A点电池EB点Q8的C极形成充电回路
    电子设计
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