在过去几年中,对于具有足够高效率管理大功率的系统的市场需求推动SMPS设计师开发出具有低电气损耗的拓扑。带PWM相移控制的全桥转换器就是一种很流行的拓扑,它能在大功率时
iPod的成功故事是触摸感应技术为行业带来突破的最新、也是最有力的证明。毫无疑问,这种技术具备明显优势。 相对于基于机械部件的传统方案,诸如滑动或缩放等颇具吸引力的应
如下图所示为一款低功率5V驱动的温度补偿晶体振荡器电路图.
根据其阻值是否可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。可调电阻(电位器)电路 符号如下:电阻在标记它的值的方法是用色环标记法。它的识别方法如下: 电阻,用符号R表示
1、什么是功率因数校正(PFC)?功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上功率因数可以衡量电力被有效利用
电阻作为一种最基本电子元器件,广泛运用在各种电路中,通常我们也认为电阻是用法最简单的一种电子元器件,除了功率外,没有过多的讲究。如果今天我说就这个小小的电阻,许
随着电路集成技术日新月异的发展,射频电路也趋向于集成化、模块化,这对于小型化移动终端的开发、应用是特别有利的。目前手机的射频电路是以 RFIC 为中心结合外围辅助、控
一、晶振介绍石英晶振是石英晶体谐振器和石英晶体时钟振荡器的统称,它是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件,可分无源晶振和有源晶振两种类型。(1) 无源晶振为Crystal(
在电子电路设计中,EMC和EMI是开发者永远需要面对的问题。电路效率再高,不能满足EMC的要求也是无济于事,因此如何通过EMC和EMI的测试成为了开发者关心的话题,本文将为大家
上图是一款激光电筒电路图,电路非常简单,就一电池,电阻,三极管就搞定。激光电筒价廉物美,有极高的性价比,主要特点是聚光性能优良,射距达1200m~1500m,肉眼观察,数
SM7503是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦和T
随着控制技术的发展,电压、电流的调制信号得到更广泛的应用。如果信号带有较高的谐波含量,传统的有功功率测量方法将难以精确测量,本文基于功率分析仪的有功功率测量原理
ADI公司的ADUX1020是集成了14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度传感器,采用单点检测改善了应用的可靠性,同时所需元件数更低,因而为系统开发人员降低了设计复杂
如下图所示为一款低功率5V驱动的温度补偿晶体振荡器电路图.
光电耦合器是以光为媒介进行传输的光电交换器件。其在很多电路中都有着较为重要的作用,比如在微机测控系统中的功率接口电路就涉及到光耦。本文将对光耦的功率接口设计方案
仪表放大器一般都需要一个或者两个9V电阻电池。由于电流流失严重,这些仪表在不用时都需要调成关闭状态。这里介绍的仪表的工作电池为两个1.5V的闪光灯电池,且该仪表的功率
AC220输入并经过桥式整后,如果按常规PFC接滤波电解电容,此时开关电源的功率因数只有,如果把滤波电解电容改成图1(红色框)的电路后,功率因数可达0.9这种电路是什么?该如何
仪表放大器一般都需要一个或者两个9V电阻电池。由于电流流失严重,这些仪表在不用时都需要调成关闭状态。这里介绍的仪表的工作电池为两个1.5V的闪光灯电池,且该仪表的功率
形成干扰的基本要素有三个:(1)干扰源,指产生干扰的元件、设备或信号,用数学语言描述如下:du/dt,di/dt大的地方就是干扰源。如:雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等
电能表检定装置检测智能电表故障?很多人都会对自己家用电表产生怀疑,有时还会出现莫名的故障?下面就详细介绍电能表检定装置如何发现电表故障以及如何来检测电表。电能表检