你了解太阳能路灯吗?它需要电池吗?随着国家各种节能减排的政策不断实施,能源方面得到不错的发展规划。本文带各位了解关于太阳能路灯还需要电池吗?
你知道PWM和MPPT的不同点吗?本期的话题是围绕智能能源展开的,说到智能能源离不开太阳能不变的话题。在光伏逆变太阳能:最大的痛点就是如何保护蓄电池,防止蓄电池过充等功能。目前控制器最主要的技术路线:脉冲宽度调试方式和最大功率点跟踪方式,每种方式各有其优点和缺点,不同场景去选择最适合的控制器技术方案。
你了解平板显示器生产的检测技术吗?显示器的质量是消费者在购买电视、电脑、平板电脑和智能手机时的重要考量因素。为了提高竞争力,营销这些产品的公司需提供各种尺寸的尖端显示器,同时制造商还需要高精度的检测工具来满足极度严格的公差要求。
什么是PC电源里最常见的电容的工作用途?有一种元器件很常见,主要有滤波、耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路作用。binggo,没错就是电容。今天讲解电容的方式有所不同,这次我们通过盘点PC电源里最常见的电容有哪些,并从中讲解各类电容有何作用?
你知道嵌入式LCD接口分类吗?LCD的接口有多种,分类很细。主要看 LCD 的驱动方式和控制方式,目前手机上的彩色 LCD 的连接方式一般有这么几种:MCU 模式,RGB 模式,SPI 模式,VSYNC 模式,MDDI 模式,DSI 模式。MCU 模式(也写成 MPU 模式的)。只有 TFT 模块才有 RGB 接口。
你知道碳化硅MOSFET特性吗?随着半导体工艺不断精进,半导体的材料也随之改朝换代,碳化硅在众多半导体材料中脱颖而出。碳化硅凭借具有不可比拟的优良性能,同时碳化硅更是宽禁带半导体材料之一,其最大特点是高热导率、高饱和以及电子漂移速率和高击场强等,
你知道测试测量受欢迎的连接器有哪些吗?在测试测量领域中,最常见的元器件之一就是本文要说的连接器。连接器拥有改善生产过程、易于维修、便于升级、提高设计的灵活性的特点。在电路设计中是不可缺少的重要组成部分之一,本文就阐述下测试测量领域中哪些连接器更为受宠?
什么是限幅二极管?它有什么作用?说到二极管,作为资深工程师们是再熟悉不过的元器件之一,只是他们在电路设计中的作用有所差别。本文是围绕着限幅二极管,看看它在电路设计里面扮演着怎样的角色?
今天继续与大家一起来学习变频器的工频与变频切换电路,先来看看今天我们要学习的这幅图: 这幅原理图采用的时具有自锁功能的按钮SB1控制中间继电器,利用了中继的动合以及动断
什么是比较器在转换过程中的振荡处理方法?比较器是什么?应该如何理解?其实很简单。在输入端对两个电压进行比较。输出为高或者低。因此,在转换的过程中为什么存在振荡?
你听说过晶体管微缩吗?晶体管微缩是什么情况?作为硬件工程师,不可不知。半导体行业中,“微缩(Scaling)”是一个经常出现的词语,比方说,我们经常在半导体行业的新闻中听到有关晶体管微缩(即把纳米级(Nano-scale)的尺寸缩小至原子级别)的信息。或者,我们又曾听说过,我们日常使用的智能手机等电子设备由于采用了容量较大(Scaling)的存储半导体,因此能够存储清晰度较高的视频。无论什么样的新闻,基本都意味着微缩(Scaling)的进步。
什么是氮化镓?它有什么作用?氮化镓一直是永不落伍的热点话题,只是因为它与我们的生活息息相关,那是因为我们的日常更是离不开半导体技术,比如说:电器、手机、电脑以及各种电子设备等都需要半导体来实现,由此更能看出,半导体材料的未来前景更是一片光明,目前最新的半导体材料还是GaN,本文带各位了解2020年的氮化镓(GaN)又会有着怎样的机遇?
你知道什么是电容串联与并联的合理使用吗?电容是元器件家族中在普通不过的器件之一,但是他的威力不能忽视。它有着对高频信号呈现低阻抗特性,大多数容易被滤波、储能、振荡电路等电路,究竟电容串联与并联的合理使用,该怎么应对?
关于LLC谐振电路的工作原理,你真的知道吗?说到LLC,它以高效、高功率的特点得到众多工程师的青睐。LLC内部结构含有电感、电容和电阻元件的单口网络,同时在某些工作频率上,出现端口电压和电流波形相位相同的情况时,又称为电路发生谐振。本文我们就说说关于LLC谐振电路的那些事儿,感兴趣的工程师不要错过!
ADI公司推出了一对高集成的微波上下变频器,ADMV1013和ADMV1014。这两颗器件的工作频率极宽,从24 GHz到44 GHz,并提供50 Ω匹配,同时可以支持大于1 GHz的瞬时带宽。