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技术 泰峰
广东省 东莞市
  • 图4显示了一套完整的耳机电路,其中采用了ADMP504MEMS麦克风以及合适的电阻和电容值,并以我们处理的V偏置和R偏置值为依据。
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  • 驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。声电转换的关键元件是驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。
    ss
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  • 谐波测试两种主要方式 有源RF和FEM的第二个关键属性是谐波行为。谐波行为由非线性器件引起,会导致在比发射频率高数倍的频率下产生输出功率。由于许多无线标准对带外辐射进行了严格的规定,所以工程师会通过测量谐波来评估RF或FEM是否违反了这些辐射要求。 测量谐波功率的具体方法通常取决于RF的预期用途。对于通用RF等器件备来说,谐波测量需要使用连续波信号来激励DUT,并测量所生成的不同频率的谐波的功率。相反,在测试无线手机或基站
    电子设计
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  • 设计步骤 1、分析设计要求 电压增益可以用于计算电压放大倍数;最大输出电压可以用于设置电源电压。 输出功率可以用于计算发射极电流;在选择晶体管时需要注意频率特性。 2、确定电源电压 在第一个图中我们观察到最大输出电压幅值为5V,三极管输出电压幅度由Vc极电压决定,而Vc端的电压要设置为电源电压的1/2左右。 在这里我们设置为电源电压为15V,为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电
    电子设计
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  • 铝带麦克风普遍很脆弱,脆弱到有些牌子的说明书会提醒用户:拿着铝带麦克风收音的时候走路慢点儿以免空气通过麦克风速度太快导致铝带错位。
    ss
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  • 采用正负脉冲的方式给电池进行去极化充电,再完全放电,如此循环三次,若容量有恢复迹象,可以多循环几次,达到更好的修复效果。
    ss
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  • 在环境温度为25℃且输出短路时,允许输入的最大直流电压,在此条件下,稳压块内部保护电路可以保障其不会因输出短路而损坏。 
    ss
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  • 对于元件的选择,除了输出输出等特性外,一定要确认是否满足你所需要的工作环境温度,这一点及其重要。
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  • 运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。
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  • 开发板断电,拔掉J-Link,再重新上电,此时在SecureCRT中将显示Superboot启动的消息。
    ss
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  • 实践表明,一个电子装置,即使按照设计的电路参数进行安装,往往也难于达到预期的效果。这是因为人们在设计时,不可能周全地考虑各种复杂的客观因素(如元件值的误差、器件参数的分散性、分布参数的影响等),必须通过安装后的测试和调整,来发现和纠正设计方案的不足,然后采取措施加以改进,使装置达到预定的技术指标。因此,调试电子电路的技能对从事电子技术及其相关领域工作的人员来说,是不应缺少的。
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  • 在传统的用户界面(UI)设计中使用的是可靠性差且笨重没吸引力的机械按键。基于这些以及其他原因,电容式感应按键逐步开始替代机械按键。电容式感应按键可以完全融入产品设计之中,而且永远不会磨损。因此,基于电容式触摸感应技术的用户界面成为了目前用户界面的设计趋势。
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  • 全球知名半导体制造商ROHM开发出满足家电产品和工业设备等的小容量电机低功耗化需求的高效MOS-IPM(Intelligent Power Module)“BM65364S-VA/-VC(额定电流15A、耐压600V)”,产品阵容更加丰富。
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  • 触摸按键可在电磁炉等家用电器中使用,取代机械按键。家用电器的用户界面(UI)具有防水性。用户用湿手触摸电磁炉按键是常有的事。同样,水或食物也有可能掉在电磁炉的UI面板上。即使沾上任何液体,按键也能正常工作。也就是说按键既不能寄存假触摸,也不能在有液体的情况下停止对触摸的响应。因此在大量应用中,防水性是电容感应按键的一项重要要求。其次,对用户来说按键触摸最直观的反馈是音频反馈。因此,音频反馈功能是另一项重要要求。
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  • 基于Zigbee通信协议,设计了一种智能空调控制系统的外围电路。系统以CC2530模块为核心配置,采用DS18B20温度传感器、Nokia5110液晶及计算机监控系统等部件,通过上位机、单片机与传感器三者相连,采集、存储并控制系统的测量数据,进而实现对空调系统的远程控制。深入研究了PCB内部天线增强系统抗干扰能力的设计。
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