一、光敏电阻光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,表面还涂有防潮树脂,具有光电导效应。 二、特性光敏电阻对光线十分敏感。光照愈强,阻值就愈低。
1 引言随着社会经济生活对铁路运输的需求和科学技术的不断发展,铁路运输的能力日益提高,对铁路运输安全的要求也就更高。然而,伴随全路五次提速的实施,道口的安全隐患也
干货分享:开关电源易损元件以及故障分析现在电子电路中,有很多故障是由开关电源故障引起的,而开关电源的常见故障中,又有大部分是由一些易损件损坏而引起。比如说,在开
将许多电阻器、二极管和晶体管等电子元器件以电路的形式制作在半导体硅片上,然后接出引脚并封装起来,就构成了集成电路,又称芯片IC。所以这些基本的电子元器件起着至关重
功分器在微波电路中用途非常广泛,特别是在相控阵/固态功率合成如火如荼的今天,几乎每个微波产品里都有它的身影。很多专业书里都有功分器的介绍,个人十分推崇由清华大学主
RS-485总线优点众所皆知,并且为保证通信的稳定性,都会使用隔离RS-485模块进行信号隔离。但在RS-485实际组网时,或多或少会遇到不能通信、通信出错、RS-485收发器损坏等情
1.电阻损坏的特点电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和
整机电路图表明了整个手机的电路结构、各单元电路的具体形式和它们之间的连接方式,从而表达了整机电路的工作原理,所有信息都可以在这张图上表现出来。这是学习和掌握电路
认识晶振的重要性晶振,全称晶体振荡器,它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须要的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上的,时钟信号频率越高,通常CP
驱动LED发光管的时候,应该分共阳接法和共阴接法这两种,共阳的时候LED正端接正电源,负端通过一个限流电阻接P口,这时不用接上拉电阻,只要这个限流电阻取合适就可以了发光管亮的时候电流就是从电源正
1、运放输出端加一小电阻的作用?答:运放输出短路的保护方法很简单,只要用一个小电阻R串接于运放的输出端,如图所示,就能防止输出短路失效。如果这个电阻接到反馈环路内,
音箱分频器概念音箱分频器可以将声音信号分成若干个频段。如二分频器就是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成。三分频则又增加了一个带通滤波器。分频器是音箱中的&ldquo
下面对各个元器件进行应力计算。
1、L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/
本文对模拟电子技术课程中有关/反馈0的判别方法,诸如正、负反馈,电压、电流反馈以及串联、并联反馈等做了详细的分析比较。反馈在电子技术领域中有着极其广泛的应用。在我们
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。常见的静电模型有:人体模型(HBM),带电器件模型,场感应模型,场增强模型,机
三端稳压管简介三端稳压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。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不
记得有一次,客户拿着处理器板走进我的办公室,说它的功耗太大,耗尽了电池电量。由于我们曾骄傲地宣称该处理器属于超低功耗器件,因此举证责任在我们这边。我准备按照惯例
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。常见的静电模型有:人体模型(HBM),带电器件模型,场感应模型,场增强模型,机
L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。