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    2024-11

    MAX308MJE PDF资料技术参数方案升级替代

    MAX308MJE PDF资料技术参数方案升级替代 芯片详细信息Manufacturer Part Number: MAX308MJE Pbfree Code: No Rohs Code: No Part Life Cycle Code: Active Part Package Code: DIP Package Description: DIP, DIP16,.3 Pin Count: 16 ECCN Code: EAR99 HTS Code: 8542.39.00.01 Manufactu

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    2024-11

    SP485EEN-L/TR 技术参数以及替代方案

    SP485EEN-L/TR 技术参数芯片详细信息Manufacturer Part Number: SP485EEN-L/TR Rohs Code: Yes Part Life Cycle Code: Contact Manufacturer Ihs Manufacturer: MAXLINEAR INC Package Description: SOP, ECCN Code: EAR99 HTS Code: 8542.39.00.01 Manufacturer: MaxLinear Inc

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    2024-11

    1337AGDCGI8 PDF资料及功能介绍

    1337AGDCGI8 PDF资料及功能介绍芯片详细信息Manufacturer Part Number: 1337DVGI8 Pbfree Code: Yes Rohs Code: Yes Part Life Cycle Code: Obsolete Ihs Manufacturer: INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY INC Part Package Code: MSOP Package Description: 3 MM, ROHS COMPLIANT, MSOP

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    2024-11

    二极管的正向偏置反向偏置图解

    当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的相互抑消作用使载流子的扩散电流增加惹起了正向电流。 在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种衔接方式,称为正向偏置。 PN结正偏时,外部电场的方向是从P区指向N区,显然与内电场的方向相反,这时外电场差遣P区的空穴进入空间电荷区抵消一局部负空间电荷,同时N区的自在电子进入空间电荷区抵消一局部正空间电荷,结果使空间电荷区变窄,内电场被削弱。 内电场的削弱使多数载流子的扩散运动得以加强,构成较大的扩散电流(扩散电流由

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    2024-11

    电子电路故障检测方法,你了解多少?

    电子电路故障排查一般可以通过输入到输入顺序检测,也可以从输出到输入的反向方法检测。不管从哪一方向开始,电子电路故障检测一般可以通过以下八种方法判断。 直接观察 电路发生故障时,通常情况下不会立即去使用仪器测量,而是用肉眼观察去查找电路可能存在的异常部位。而直接观察方法又分为不通电跟通电检测。 不通电检测即检查电源电压的等级跟极性是否符合电路要求;电解电容的极性跟二、三极管的管脚位置、集成电路的引脚位是不是出现虚焊、错焊跟出现交叉等问题;布线是否存在不合理的地方;印刷版在印制的时候有没有线路出现

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    2024-11

    高性能图像传感器参考设计的核心集成与协作

    色散谱应用中的图像传感需求超低噪声和高比特率的线性阵列图像传感器,以完成高灵活度和高速丈量。为了降低探测器的暗噪声并进一步进步丈量灵活度,需求一个热电冷却器(TEC)。为到达这些请求,还需求高性能电子器件来与传感器接口。从传感器采样数据需求具有低噪声、且快速树立时间的放大器和低噪声精细模数转换器(ADC)。TEC需求精细电流控制和限压,以便准确控制温度。电源管理电子器件必需可以提供TEC所需的高功率,以及采样电路所需的低噪声。最后,良好的PCB规划关于防止大功率电源的开关信号对精细采样电子器件

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    2024-11

    基于TNY279电源芯片的大功率LED光源驱动电路设计

    基于TNY279电源芯片的大功率LED光源驱动电路设计

    LED光源作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反响速度快、高效节能等优点,已被越来越普遍的应用。在同样亮度下,LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的非常之一,而寿命却能够延长100 倍。但其寿命很大水平上决议于驱动电源,因而一种牢靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源关于LED 光源至关重要。 本文设计了一种LED光源驱动电路,引见了设计原理和办法,采用电压和电流双环反应,可以输出恒定的电压和电流,并且具有开环维护负载的功用,能有效进步LED 光源的运用寿命。 1 芯片引见 本

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    2024-11

    防爆电机绝缘结构_防爆电机绝缘处理的方法

    防爆电机的绝缘等级 电机在工作时由于转子的快速的转动,电机的温度难免会上升,特别到了夏天更是如此,所以很有必要提高一下绝缘等级的学问。 防爆电机的绝缘等级可分为A、E、B、F、H五种级别,想要理解五种级别的含义,先来简单理解一下允许温升的含义。允许温升是指电机温度与四周环境相比允许升高的最大限度。 防爆电机绝缘有哪几局部构成的 电机绝缘由股间、匝间、层间、相向、对地及嵌线构成绕组后浸的绝缘漆构成。 当功率较大一点,仍选用单根导线时,电密就要高,则要增加根数,即采用多股并绕的方法增加导线截面积,

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    2024-11

    STM32F4XX系列芯片的驱动接口程序设计

    之前不断在做驱动方面的整理工作,对驱动的高效性有一些本人的了解这里和大家分享一下。并奉驱动程序,本程序掩盖uart1-8。 串口驱动,这是在每个单片机中能够说是必备接口。能够说大局部产品中都会运用,更有甚者一个产品中用到8个串口。这样一个高效的驱动是决议您产品优劣的关键要素。本文主要针对STM32F4XX系列芯片做的一个驱动接口层。以减少您在开发项目时驱动方面所破费时间,以及为程序到达高效的处置为目的。 从51,pic到如今的STM32,个人觉得STM32这方面做的十分突出,丰厚的运用形式,强

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    2024-11

    深入了解:采用数字PFC控制器的高端转换器的重要性

    低功率因数通常会使输入电流质量差和效率低下,这会给供应商、消费者或两者带来成本负担。在交流系统中,低功率因数通常是由输入电流波形失真造成的,为此,多个国际电气标准严格限制供电电流中的谐波量,在某些情况下,有源或无源功率因数校正几乎是强制的。 理想交流系统中的功率因数 在正弦交流系统中,功率因数只是电气系统中的实际有功功率与总视在功率之间的比率,总视在功率包括实际功率和无功功率,该无功功率由负载所产生的电场和磁场所形成无功阻抗造成。无功阻抗导致电流波形比电压波形滞后一个相移角的余量,因此,我们可

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    2024-11

    各种锂电池的电路设计分享

    通常称为3.7V的锂电池的电压范围在2.8V和4.2V之间。如果要获得稳定的5V、3.8V和3.3V电压,它们不能直接获得,需要通过特定的电源芯片来实现。那么如何选择电源芯片呢?首先,要获得5V电压,毫无疑问必须使用升压芯片。那么,锂电池能否通过LDO直接实现3.8V和3.3V的电压?没问题,实现是可以实现的。然而,锂电池的功耗似乎有点浪费,因为不管哪个LDO,输入电压总是高于输出电压。结果,以3.3V电压为例,如果锂电池的电压至多略高于3.3V,则不能连续获得稳定的3.3V电压。这显然是不可

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    2024-11

    电容放电电阻接线_法拉电容放电时间计算

    电容器放电电阻连接电容器放电,电容器和电阻器并联,然后在电路中连接。电容器充电后,电键断开,电容器和电阻器形成一个新的回路来完成放电。 法拉电容器放电时间的计算法拉电容容量和放电时间的计算公式如下: c:法拉电容器的标称容量。单位:法拉。Vwork:初始工作电压。单位:伏特v。Vmin:停止工作电压。单位:伏特v。t:可持续工作时间。单位:秒。I:负载电流。单位:安培a。例如:停电后,维持一个系统10秒需要多少法拉电容。系统的启动电压为5.5V,结束电压为4V,工作电流为1A。C = (5.5