现在做电源,除了效率以外空载或者待机功耗也变得越来越重要了。这不仅是因为各种各样的能效标准的执行,也确实很符合实际应用的需求,因为大部分的用电设备都长期工作在待
在采用LED技术的生产的产品中,或多或少的会有输出波纹的产生,这种不利于产品的最终效率,因此需要设计者在产品生产过程中对其进行抑制,本文就将为大家介绍能够减少LED输
物体有无和移位的检测电路如图所示是检测物体有无和移位的检测电路,将发光二极管和光敏晶体管设置在物体两侧,光被物体遮挡e当物体消失时,光会照射到光敏晶体管上,于是光
相信很少有朋友关心PFC功率矫正电路中电感之后的那个二极管,但是从事电路设计多年的高手一定能够看出此二极管的作用。实际上,此二极管的作用在电路中非常重要,其能够在一
PLC控制系统主要由输入部分、CPU、采样部分、输出控制和通讯部分组成,如图1所示。输入部分包括控制面板和输入模板;采样部分包括采样控制模板、AD转换模板和传感器;CPU作为
本装置可在充电电压达到预定值时,自动停充。1、工作原理工作原理如图所示。充电时,将电池接入电路,电压表PV显示出电池剩余电压。按下开关SB,单向晶闸管VS导通,充电开始
本文先对mos失效的原因总结以下六点,然后对1,2重点进行分析:1:雪崩失效(电压失效),也就是我们常说的漏源间的BVdss电压超过MOSFET的额定电压,并且超过达到了一定的能力
该电路,可以把两个灯循环点亮。本电路是由晶体管(NPN9014,直流放大倍数应>200)、红色发光二极管及R、C元件组成的非稳态多谐振荡器,6V直流电源供电。执行单片机编写流程
为了降低能源成本,设备设计人员正在不断寻找优化功率密度的新方法。通常情况下,电源设计人员通过增大开关频率来降低功耗和缩小系统尺寸。由于具有诸多优势如宽输出调节范
学过模电的人应该对于桥式整流电路都应该不陌生,在我学模电的时候对于桥式整流电路印象最深刻的就是它的四个二极管。 在我们的日常设计中,桥式整流电路也是基本上必不可
在嵌入式电路中经常使用IO口来控制某些电路的开关功能,此时三极管可作为开关器件来使用。作为开关器件使用时需使用开关三极管如9014和9015等小功率器件,此时三极管处于饱
40多年前,科学家提出,可以将二极管和其他电子元器件小型化,缩小至单个分子大小。这促成了分子电子学的诞生,而分子电子学的研究成果有望推动计算机技术突破传统硅器件的限制。
上图所示为1.5V或3V指示灯电路图,本电路由LM3909闪光器/振荡器去驱动发光二极管。在电池供电的设备中,可作为“通/断”指示灯。电路的闪光频率为2Hz,电池的寿命
光耦的主要作用是在电路中对光电进行隔离,因此光耦的反应速度就变得至关重要。在电路的设计里有很多方法能够提高光耦的反应速度,在光耦端输入并联电阻就是其中一种方式。
佐治亚大学和以色列内盖夫本-古里安大学的研究人员利用DNA分子制造出了新型二极管
今天讲下变压器的设计方法!变压器的设计方法有多种,个人感觉适合自己的才是最好的,选择一个自己最熟悉的,能够理解的才是最好的!我先介绍下一种设计方法:1.先确定输入电
无论科学家们是否在想办法解决“在人工皮肤中植入传感器”后的柔韧性问题,其中的电子电路都必须要接受我们汗水的考验,而硅质芯片显然并不能很好的与汗液和睦相处。
如图所示是用逻辑信号电平驱动LED的电路实例。电路中,用TC4069构成施密特电路,得到的输出脉冲波形的上升特性比输入信号更陡,为此,输入信号即使为模拟信号,也能得到较好
大家都知道,EMC描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导干扰和辐射干扰;而EMS中又包含静电抗扰、脉冲群抗扰、浪涌抗扰等。下面将从
本电路具有良好的线性和精度,输出为每秒1000个脉冲时,误差只有1%。如果每秒10个脉冲,其误差可以减少到0.001%。由于可控硅整流器SCR的阴极是连接到运算放大器的相加点。