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电子元器件在线路板上的引脚顺序
对于绝大多数电子元器件而言,它们都是有极性或者说管脚是不能焊错的。比如电解电容,一旦焊反,通电时就会发生爆炸。一般而言采用自动化给料机械进行线路板元件组装时,不会出现放错元器件的问题。但是由于生产厂家条件限制和元器件本身特点,也并不是所有元器件都可以自动贴装或插装的。常见需要人工手动放置的有各种表贴变压器、接插件、TO封装的集成电路等。这些器件仍然有可能出现组装出错的问题。...
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2021-07-30 |
【科普】晶体管的分类
晶体管的代表形状 晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类 1. 按结构分类 根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。
2021-07-29 |
面向可穿戴设备等使用小型电池的应用的超小型功率电感器
金属功率电感器PLE系列是一种高效率、低漏磁通的超小型功率电感器,在可穿戴设备上搭载的小型电池上运行时可发挥很好的效果。 采用TDK独有的结构设计和全新开发材料,通过薄膜工艺,L:1.0×W:0.6×H:0.7mm尺寸时有2.2μH的高电感,同时实现了500mA的额定电流。 本文将简单易懂地说明其结构、特点、用途等对大家有用的信息。 PLE系列的关键技术 PLE系列是凭借2项关键技术实现的。...
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2021-07-29 |
一文了解加速度传感器的原理与应用
如今,每个人都非常关注健康。不管是出门佩戴手环、计步器,还是拿手机记录行走步数,已经成为很多人的生活习惯。那计步器到底是怎么工作的?现在的手机手环里面,一般是用一个非常小的芯片——三轴加速度传感器。这种三轴加速度传感器就是计步器的关键元器件,下面为大家介绍加速度传感器原理与应用。 加速度传感器的原理 通过这个加速度传感器,可以测量手机或者是手环在三个不同方向上的加速度。通过对加速度的值进行计算,...
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2021-07-29 |
如何利用浪涌防护方案避免浪涌影响
在工业通讯现场,雷电过电压、落雷引发出的诱导雷浪涌,还有电源系统(特别是带很重的感性负载)开关切换引起的浪涌,这些浪涌产生的瞬态过压和过流,从而导致数据总线通讯网络瘫痪甚至使元器件发出错误的信号,会给用户带来很大的损失。现在防雷、防浪涌和防过电压这些都是总线设计必须考虑的因素。 通常所说的防浪涌,有两个类型:一个是共模,一个差模。雷电或大电流切换时产生的浪涌一般是共模的,...
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2021-07-28 |
工程师必读!二极管的7种用法
许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而出它的单向导电特性,说到它在电路中的应用第一反应是整流,对二极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向导电特性,就能分析二极管参与的各种电路,实际上这样的想法是错误的,而且在某种程度上是害了自己,因为这种定向思维影响了对各种二极管电路工作原理的分析,许多二极管电路无法用单向导电特性来解释其工作原理。 二极管除单向导电特性外...
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2021-07-28 |
【科普贴】晶体管的由来
1. 1948年、在贝尔电话研究所诞生。 1948年,晶体管的发明给当时的电子工业界来带来了前所未有的冲击。而且,正是这个时候成为了今日电子时代的开端。 之后以计算机为首,电子技术取得急速发展。正因为它如此地丰富了人们的生活,就其贡献度而言,作为发明者的3位物理学家--肖克莱博士、巴丁博士和布菜顿博士,当之无愧地获得了诺贝尔奖。 恐怕今后的发明都难以与晶体管的发明相提并论。总之,...
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2021-07-27 |
如何在锂离子电池设计中实现运输节电模式
作者:德州仪器Gautham 您是否有印象,许多电池供电的电子玩具在电池上有一个小型塑料拉片(如图1),将其拉下后这些玩具才开始动起来?这是关闭电池至产品有源电路的连接的一种方式,且是最早的一种“运输节电模式”。 本文将介绍什么是运输节电模式,以及如何在产品中使用此功能来提供最佳用户体验。虽然本文主要将使用德州仪器电池充电管理集成电路作为示例,但您可将这些概念应用于正在开发的任何低功耗系统...
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2021-07-26 |
【科普】MEMS的相关术语
本文是对MEMS相关术语的简要说明。 文章来源:罗姆
2021-07-26 |
【涨知识】运算放大器可以替代比较器吗?
许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较器,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么会出现这种情况呢...
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2021-07-23 |
SMPS电感的安装方向会影响辐射吗?
作者:Keith Szolusha, Gengyao Li, 和 Frank Wang 开关模式电源(SMPS)产生的EMI辐射频谱是由许多参数组成的函数,包括热回路大小、开关速度(压摆率)和频率、输入和输出滤波、屏蔽、布局和接地。一个潜在的辐射源是开关节点,在很多原理图上称为SW。SW节点铜可用作天线,发射快速高效的高功率开关事件产生的噪声。这是大多数开关稳压器的主要辐射源。...
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2021-07-23 |
压力传感器在汽车中的10个创新应用
如果现代汽车中没有使用压力传感器,那我们的驾驶体验将会差很多。 实际上,车辆中的大多数关键系统都依赖压力传感器来测量和监视关键参数,以改善我们的驾驶体验,提高安全性并减少污染。 近些年,利益于技术的创新,压力传感器实现了更好的车辆行驶。 1.检测液压制动器的早期故障 你习惯的那种容易刹车的感觉,以及你脚下踏板的反应能力,都是由复杂的部件组成的,包括压力传感器。车内系统检测你施加在踏板上的压力,...
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2021-07-23 |
这些让人“过目不忘”的光耦,来了解一下?
电子产品设计中,当需要在相互隔离的两个电路系统间传输电信号时,很多人第一想到的方案就是使用光电耦合器(简称“光耦”)。这个诞生于上个世纪60年代的技术,其工作原理是以光作为媒介来传输电信号,通常是将发光器(红外线LED)与受光器(光敏半导体器件)封装在一起,当输入端加载电信号时发光器发出光,受光器受光后产生光电流输出,完成一个“电—光—电”的转换过程。...
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2021-07-23 |
【科普】何谓MEMS?
MEMS是Micro Electro Mechanical Systems(微机电系统)的缩写,具有微小的立体结构(三维结构),是处理各种输入、输出信号的系统的统称。 是利用微细加工技术,将机械零零件、电子电路、传感器、执行机构集成在一块电路板上的高附加值元件。 MEMS工艺 MEMS工艺以成膜工序、光刻工序、蚀刻工序等常规半导体工艺流程为基础。 下面介绍MEMS工艺的部分关键技术。 晶圆...
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2021-07-22 |
PCB布局技巧——带条纹的电容
作者:Bruce Trump 资深模拟工程师 之前我提了一个关于薄膜电容的问题,如下图所示,电容一端的条纹代表什么? 这些都是无极性电容,所以这个条纹不是极性标记。一位读者得回答正确,它代表电容卷绕时,卷绕在外层的那一极。我发现现在很少有工程师知道电容一端的条纹代表什么,也不知道条纹端和不带条纹端互换带来的不同效果。即使你从来不使用这类电容,了解这些内容也会让你设计的PCB有所不同。...
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2021-07-22 |
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