電路的諧振指的是不同電路元件在周期性信號通過的時候產生的具有相同周期的周期性效應(電效應、熱效應或磁效應),由于其周期相同,故其頻率也相等。
在開關電源等高頻應用場景中,MOS管在導通和關斷的瞬間,會經(jīng)歷短暫的電壓電流交疊過程。這個過程中產生的損耗被稱為開關損耗。
在電子電路中,電解電容的紋波電流承受能力直接影響其使用壽命和電路穩(wěn)定性。準確測試紋波電流不僅能驗證電容性能是否達標,也是電路設計可靠性驗證的關鍵環(huán)節(jié)。以下從測試原理、設備準備、操作步驟到數(shù)據(jù)解讀,全面介紹電解電容紋波電流的測試方法。
在現(xiàn)代電力電子技術領域,開關電源憑借其高效率、高功率密度等優(yōu)勢,廣泛應用于各類電子設備中。三端 PWM 開關作為開關電源的核心組件之一,對電源性能起著關鍵作用。深入了解三端 PWM 開關及其在開關電源中的應用,對于提升電源設計水平、優(yōu)化設備性能具有重要意義。
在現(xiàn)代電子設備中,電源管理系統(tǒng)的性能對于設備的整體表現(xiàn)至關重要。低壓差線性穩(wěn)壓器(Low Dropout Regulator,LDO)作為電源管理的關鍵組件,在確保穩(wěn)定輸出電壓的同時,以其低壓差、低功耗的特性,滿足了眾多便攜式和對電源要求嚴苛的應用場景需求。特別是結合 CMOS 工藝實現(xiàn)的中輸出電流 LDO,展現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢和廣泛的應用前景。
在電子設備的復雜 “神經(jīng)系統(tǒng)” 中,NTC 熱敏電阻作為關鍵的溫度傳感器,正憑借其獨特的性能與多樣化的封裝形式,悄然滲透到各個領域,從日常的家用電器到高端的汽車工業(yè),從精密的醫(yī)用設備到復雜的工業(yè)自動化場景,其應用之廣泛超乎想象,為眾多行業(yè)的發(fā)展注入了強大動力。
在當今數(shù)字化時代,移動設備的普及程度達到了前所未有的高度,從智能手機、平板電腦到各類便攜式電子設備,它們已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分。與此同時,鋰電池技術也在不斷飛速發(fā)展,為這些設備提供了可靠的能源支持。然而,隨著設備功能的日益強大,對電池續(xù)航和充電速度的要求也越來越高。在這樣的背景下,高效、安全的充電管理芯片成為了市場的迫切剛需。XSP30 作為一款支持 PD/QC 快充協(xié)議的升降壓型鋰電池充電 IC,憑借其獨特的 2-3 節(jié)電池兼容、2A 大電流快充等特性,正悄然改變著便攜式設備的充電格局,重新定義人們的充電體驗。它的誕生,不僅為消費者帶來了極大的便利,更標志著國產電源管理技術在高功率密度和智能協(xié)議兼容領域取得了重大突破,在行業(yè)內引起了廣泛關注。
在PCB布局布線時,很多工程師都在發(fā)愁去耦電容如何擺放,因為去耦電容直接影響到電路的穩(wěn)定性和性能,正確擺放去耦電容可有效減少電源噪聲,提高系統(tǒng)的抗干擾能力。
Linux內核中的信號量(Semaphore)是一種用于資源管理的同步原語,它允許多個進程或線程對共享資源進行訪問控制。信號量的主要作用是限制對共享資源的并發(fā)訪問數(shù)量,從而防止系統(tǒng)過載和數(shù)據(jù)不一致的問題。
緩存選擇是指計算機系統(tǒng)中的一種機制,用于決定從哪個緩存中獲取數(shù)據(jù)。當計算機需要訪問數(shù)據(jù)時,它首先會檢查緩存中是否已經(jīng)存在所需的數(shù)據(jù)。如果存在,則直接從緩存中獲取數(shù)據(jù),從而提高訪問速度。如果不存在,則計算機需要從更慢的存儲設備中獲取數(shù)據(jù),并可能將其放入緩存中以供將來使用。
在電子電路中,負電壓的產生通常需要一種特殊的電路配置。然而,有一個簡單的方法可以獲得負電壓,那就是利用運算放大器(Op-Amp)和地線。具體來說,你可以將運算放大器配置為一個反相放大器,其輸入端接地,并通過適當?shù)碾娮韬碗娫措妷簛碓O置所需的負輸出電壓。這樣,你就可以得到一個相對于地線的負電壓。
微電子組裝技術,作為現(xiàn)代電子制造領域的核心技術之一,涉及到眾多精細的工藝步驟。在這一過程中,可靠性技術顯得尤為重要,它直接關系到產品的穩(wěn)定性和使用壽命。
?功率放大電路?是一種以輸出較大功率為目的的放大電路,主要用于驅動大型負載,如揚聲器、電動機等?1。
超聲波是振動頻率高于20kHz的機械波。它具有頻率高、波長短、繞射現(xiàn)象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。
氣體放電管指作過電壓保護用的避雷管或天線開關管一類,管內有二個或多個電極,充有一定量的惰性氣體。氣體放電管是一種間隙式的防雷保護元件,它用在通信系統(tǒng)的防雷保護。