关于电子产品整机结构设计,你知道多少?电子产品的设计通常包括电路设计和结构设计。电路设计就是根据产品的功能要求和技术条件,确定总体方案并设计原理框图,并在此基础上进行必要的计算和试验,最终确定详细电路设计图纸并选定元器件及其参数。结构设计则是根据电路设计提供的资料和数据,结合电子产品的性能要求、技术条件等,合理布置元器件、使之组成部件或电路单元,同时进行机械设计和防护设计,将各零部件或电路单元互连,最后给出齐套的技术图纸。
大家都知道传感器,那么你知道它有哪些专业术语吗?随着智能物联的茁壮发展,传感器在这里是头号功臣。那么,各位工程师们对于传感器有多了解呢,那些专业术语都能弄的明白吗?本文就针对传感器的专业术语进行阐述,希望能帮助到各位求学的工程师们!
关于ITECH半导体测试方案解析,你知道吗?全球功率半导体市场风起云涌,行业整合步伐加速。作为电力控制/节能减排核心半导体器件,功率半导体器件广泛应用于从家电、消费电子到新能源汽车、智能电网等诸多领域。顺全球半导体产业洗牌大势,近年来功率半导体产业整合步伐急速提升
你了解运放对电源电流的速度指标有什么影响吗?一个新的运放系列相对于电源电流的速度指标达到了业界领先水平。LTC6261 / LTC6262 / LTC6263 系列 (单、双、四路) 可在 240μA 的低电源电流下提供 30MHz 增益带宽乘积,并具有 400μV 的最大失调电压以及轨至轨输入和输出。结合 1.8V 至 5.25V 电源,这些运放可实现要求在低功率和低电压条件下提供不打折扣之性能的应用。
关于元器件损坏后的那些异常现象,你知道那些?万物皆有生命,元器件也同样。由于不断的测试和设计中的操作等因素会使他们的寿命有所变化,当元器件损坏后其实是有异常表现的,不知工程师是否有这方面的经验吗?今天我们就给大家分享一下关于元器件损坏后的那些异常现象!
你知道SDR和DDR吗?它们有什么不同?传统的 SDR SDRAM 只能在信号的上升沿进行数据传输,而 DDR SDRAM 却可以在信号的上升沿和下降沿都进行数据传输,所以 DDR 内存在每个时钟周期都可以完成两倍于 SDRAM 的数据传输量,这也是 DDR 的意义——Double Data Rate,双倍数据速率。举例来说,DDR266 标准的 DDR SDRAM 能提供 2.1GB/s 的内存带宽,而传统的 PC133 SDRAM 却只能提供 1.06GB/s 的内存带宽。
什么是元器件?它有什么作用?其实对于元器件而言,没有春夏秋冬,只有工作中还是待机中。无论电源技术不断提高,元器件的散热问题还是工程师们最关注的问题之一。其原理归根结底就是,电子元器件的总功率密度大幅度增长而物理尺寸却越来越小,热流密度也随之增加,所以高温的温度环境势必会影响电子元器件的性能,这就要求对其进行更加高效的热控制。本文给大家分享关于元器件如何“降温”避暑的几种实用的方法!
关于光耦反馈的几种典型接法,你真的了解吗?在弄清楚光耦反馈的几种典型接法之前,我们还是先了解下何为光耦,它又是何如完成日常工作的?
你知道CMOS轨到轨放大器电路吗?自首次被发明以来,MOS 晶体管的尺寸一直在缩小。门氧化层厚度、通道长度和宽度的降低,推动了整体电路尺寸和功耗的大大减少。由于门氧化物厚度的减小,最大可容许电源电压降低,而通道长度和宽度的缩减则缩小了产品的外形并加快了其速度性能。这些改进推动了高频率 CMOS 轨到轨输入 / 输出放大器的性能发展,以满足当今系统设计者对于某种新型模拟电路日益增加的需求,这种电路必须能够以和数字电路同样低的电源电压进行工作。
什么是MOSFET?它有什么作用?MOSFET是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管。同时也是工程师们利用率最频率最高的器件之一,那么了解MOSFET的关键指标是非常有必要的。各位工程师们你们已经了解全了吗?
你知道PSpice for TI的高级仿真技术吗?许多硬件工程师面临的需要在紧凑的项目时间内进行精确设计的需求日渐增长。如无法可靠地测试设计,可能会导致生产时间表严重滞后并带来高昂的代价,因此仿真软件成为每个工程师设计过程中的关键工具。
什么是多路可编程直流电子负载IT8700P?它有什么特点?ITECH艾德克斯电子有限公司于近日正式推出升级版的多路输入可编程直流电子负载——IT8700P系列,不仅仅支持前置接线端子,并且对产品性能进行了一系列优化升级,能更好的满足测试需求。
示波器大家都知道,但是你知道它的使用技巧吗?对于测试工程师而言,示波器是工程师们工作中的完美搭档。但是,不是每一位能自己领悟出示波器内心深处的告白。所以,小编在此给大家分享关于示波器那些不可忽略的应用技巧,希望能在日后的工作中对您有所帮助哟!
关于电容和电感的大容量范围测量,你知道吗?对于测试工程师而言,面对无功元件的大范围测试是常有的事,所以掌握高效完成电容和电感的大容量范围测量是有很必要的!本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10μF的电容器,还是电感值范围约为200nH~4H的电感器,均可以利用该电路测出其元件值。
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