-
那個神奇的555定時器,你知道它的功能有多強大嗎?
555定時器,從誕生到現(xiàn)在,銷量過百億,電路設計從沒有大改變,可以說是歷史上最成功的芯片。
2019-11-25
555定時器 放大器電路
-
晶體管放大器結構原理圖解
功率放大器的作用是將來自前置放大器的信號放大到足夠能推動相應揚聲器系統(tǒng)所需的功率。就其功率來說遠比前置放大器簡單,就其消耗的電功率來說遠比前置放大器為大,因為功率放大器的本質就是將交流電能"轉化"為音頻信號,當然其中不可避免地會有能量損失,其中尤以甲類放大和電子管放大器為甚。
2019-11-25
晶體管 放大器 結構 原理
-
沒有它智能手機就是塊磚頭,一文讀懂“濾波器”
移動無線數(shù)據(jù)和 4G LTE 網絡的快速增長導致了對新頻段以及通過載波聚合來組合頻段的需求不斷增長,以容納無線流量。3G 網絡只使用了大約五個頻段,LTE 網絡現(xiàn)在使用的頻段有 40 多個,隨著 5G 的到來,頻段的使用數(shù)量還會進一步增加。
2019-11-22
智能手機 濾波器
-
電容隔離如何解決交流電機驅動中的關鍵挑戰(zhàn)
為解決交流(AC)電機設計挑戰(zhàn),本文對比了德州儀器(TI)的基于電容的隔離技術和傳統(tǒng)的隔離技術,包括隔離柵極驅動器在功率級、隔離電壓、電流反饋或控制模塊中隔離式數(shù)字輸入。
2019-11-22
電容隔離 電機驅動 關鍵挑戰(zhàn)
-
DIY一個數(shù)控開關電源,你需要掌握這些知識
想要成為一名合格的硬件工程師,熟練掌握電源知識至關重要——凡是在工作著的系統(tǒng)都必須要有電源,而電源是否可靠穩(wěn)定的運行,則影響著整個系統(tǒng)的工作情況。那么,如何產生“干凈”的電源?假設自己DIY一個開關電源的難度有多大,需具備哪些知識呢?
2019-11-22
DIY 數(shù)控開關電源
-
N-Channel MOSFET 失效分析
客戶反饋其生產的某批次產品出現(xiàn)不能正常開機的現(xiàn)象,對失效產品局部加熱后,產品又能恢復正常工作。
2019-11-21
N-Channel MOSFET 失效分析
-
傳感器+無線通信=?發(fā)揮你的想象力!
在無線通訊技術日趨成熟的今天,越來越多的行業(yè)開始在應用中嘗試無線化。通訊線纜的減少帶來的不僅僅是便捷性的提升,還激發(fā)了各式各樣新興應用的市場需求。
2019-11-21
傳感器 無線通信
-
貿澤電子新品推薦:2019年10月
2019年11月20日 – 致力于快速引入新產品與新技術的業(yè)界知名分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics),首要任務是提供來自800多家知名廠商的新產品與技術,幫助客戶設計出先進產品,并加快產品上市速度。
2019-11-20
貿澤電子 新產品
-
高速PCB設計時,保護地線要還是不要?
前段時間在好幾個場合分享了如何進行串擾的仿真和測試。所以就著之前的研究寫了本文。本文中有的拓撲結構看不清楚主要原因是原理圖中傳輸線分段太多,所以截圖放到文中就非常的不清晰。有機會可以再與大家進一步的探討。
2019-11-20
高速PCB 設計 保護地線
- 伺服驅動器賦能工業(yè)自動化:多場景應用方案深度解析
- 10年壽命+零下40℃耐寒:廢物管理物聯(lián)網設備的電池選型密碼
- 從混動支線機到氫能飛行器:Vicor模塊化電源的航空減碳路線圖
- 意法半導體披露公司全球計劃細節(jié),重塑制造布局和調整全球成本基數(shù)
- 動態(tài)存儲重構技術落地!意法半導體全球首發(fā)可編程車規(guī)MCU破解域控制器算力僵局
- 深度解析電壓基準補償在熱電偶冷端溫度補償中的應用
- 如何為特定應用選擇位置傳感器?技術選型方法有哪些?
- 強強聯(lián)手!貿澤攜TE用電子書解碼智能制造破局之道
- 從單點突破到系統(tǒng)進化:TDK解碼傳感器融合的AI賦能密碼
- 0.15%精度革命!意法半導體TSC1801重塑低邊電流檢測新標桿
- 激光器溫度精準控制,光纖通信系統(tǒng)的量子級精度躍遷
- 高精度電路噪聲飆升?解密運放輸入電容降噪的「三重暴擊」與反殺策略
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall