在设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。布线有单面布线、双面布线及
0 引言 微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。 在各类微波pin二极管电路应用中,二极管
开关电路中,每个PIN二极管都有附随的PIN二极管驱动器或开关驱动器,用来提供受控正向偏置电流、反向偏置电压以及控制信号(通常是一个数字逻辑命令)与一个或多个PIN二极管
一、二极管的特性 二极管最主要的特性是单向导电性,其伏安特性曲线如图1所示: 1、正向特性 另在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏
二极管导通之后,它的正向电阻大小随电流大小变化而有微小改变,正向电流愈大,正向电阻愈小;反之则大。 利用二极管正向电流与正向电阻之间的特性,可以构成一些自动控制电
二极管是电子设计中最常见的器件之一。根据应用的场合,工程师们更关注二极管的类型、正向电流、反向耐压和开关时间等。相对来说,耗散功率(Power Dissipation)也是同等重
一、典型四款直流稳压电路原理1、稳压二极管稳压电路稳压二极管,又叫齐纳二极管,是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降
前面转载了一篇国外牛人手工CPU的文章(最强DIY,手工CPU)有朋友蠢蠢欲动准备从三极管这个层面开始动手组装。鉴于简化电路的需要 ,整理了一套用三极管、二极管、电阻组成的逻
一般来说,时钟频率跑的越快,则CPU每秒所能完成的运算次数就越多,性能自然更好,但是,随着时钟频率的增加,CPU就会变得越来越热,这是CPU内部CMOS管耗散功率加大的体现,过高的温度会影响系统的运行
IGBT有三个电极,分别称为栅极G(也叫控制极或门极)、集电极C(亦称漏极)及发射极E(也称源极)一、用指针式万用表对场效应管进行判别(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极根据
温度是表示物体或环境冷热程度的一种物理量,而温度传感器是一种能将温度变化转换成电量变化的元器件。本文主要介绍二极管应用于温度传感器中的原理。 温度是表示物体或环境冷热程度的一种物理量,而
MOS管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator) —半导体。MOS管的source和drain是可以对
光耦是什么?光耦,也称光电隔离器、光耦合器或光电耦合器。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加
场效应管(FET)以其高输入电阻、低噪、热稳定、便于集成的优点在电子电路以及大电流、大电压电路中应用十分普遍;正确使用、判别场效应管的管脚、极性十分必要;同三极管一样,
引脚识别与主要性能检测(1)引脚识别三端稳压器的封装有金属封装和塑料封装两种,外形如同一只大功率晶体管,引脚的排列如图9-30所示。不同系列的稳压器,其各脚的作用不同。
什么是PFC?PFC(Power Factor Correction)-功率因数校正,功率因数,简单的说就是有功功率和视在功率的比值,这里的视在功率被认为是总耗电量,功率因数用来衡量电力被有效的
从经典方法到集成功率探头长期以来,功率计都是由功率计主机和经电缆连接的外部功率探头组合在一起。在功率探头中射频信号被转换成电压信号,经过放大,然后数字化,并在主机中显示。 此类功率计中,功率探头和功率
名称:51单片机实现LED流水灯(数组方式和位运算方式)说明:今天又重新开始系统的学习51了,LED就算个开端吧。要注意两点:1、sfr和sbit是C语言扩展出来的关键字。其中sfr用于对
任何在其模拟电路设计中使用现代单通道运算放大器的人都熟悉 5 个有源器件引脚:2 个输入、2 个电源引脚和 1 个输出。这 5 个引脚适用于众多使用运算放大器的应用。接下来的
LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。要保证LLC原边MOSFET的ZVS,需要满足以下三个基本条件: