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熱敏電阻PTC和NTC的區(qū)別你都知道了嗎?
熱敏電阻其主要功能是隨著溫度的變化而表現(xiàn)出電阻的變化。NTC電阻對溫度變化的響應通常是線性的。PTC電阻會隨溫度的增加發(fā)生輕微變化,直到達到“切換點”,之后電阻值會發(fā)生幾個數(shù)量級的增加。
2019-01-21
熱敏電阻 PTC NTC
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如何測量無源晶振的頻率?
晶振,是電路中重要的電子元件,控制著系統(tǒng)運行的節(jié)拍?;诓煌膽脠鼍?,晶振有多種類型,無源晶振是其中價格便宜而又應用廣泛的一種。在使用示波器測量無源晶振輸出頻率時,常常會發(fā)現(xiàn)晶振有輸出無信號、晶振不起振等異常情況。本文就此情況略談一二。
2019-01-20
無源晶振 LC回路 示波器
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解析有源鉗位吸收器電路及其數(shù)字實現(xiàn)方式
一般而言,在高輸出電流隔離式DC-DC電源應用中,使用 同步整流器(尤其是MOSFET)是主流趨勢。高輸出電流還 會在整流器上引入較高的di/dt。為了實現(xiàn)高效率,MOSFET 的選擇主要取決于導通電阻和柵極電荷。
2019-01-19
有源鉗位吸收器 吸收器電路 DC-DC電源
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世界先進董事長:以MOSFET為主的分離式元件受貿(mào)易沖擊最低
晶圓代工廠世界先進董事長方略近日表示:目前全球經(jīng)濟環(huán)境受到中美貿(mào)易戰(zhàn)、消費者信心不足,影響今年短期半導體市場發(fā)展。不過,方略指出,自家眾多產(chǎn)品線當中,金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET)為主的分離式元件供需受貿(mào)易戰(zhàn)沖擊性最低。
2019-01-19
MOSFET 分離式元件
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炬佑智能CEO:2019年ToF傳感器大爆發(fā),未來將“飛向”4D感知
未來已來,物聯(lián)網(wǎng)(IoT)落地已近在眼前,而飛行時間(Time of Flight, ToF)傳感器則是實現(xiàn)IoT的關(guān)鍵技術(shù)之一,在智能家居、智能安防、智能零售、智慧醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)等各個領(lǐng)域都發(fā)揮著巨大作用。炬佑智能首席執(zhí)行官劉洋先生對ToF傳感器如何實現(xiàn)從3D感知“飛向”4D感知進行了分析。
2019-01-19
ToF傳感器 4D感知
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最牛反激變換器設計筆記
開關(guān)電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器設計為例,主控芯片采用NCP1015。
2019-01-19
反激變換器 設計筆記 開關(guān)電源
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工業(yè)振動傳感器選擇指南
預測性維修中選擇一個最佳加速度傳感器是一項艱巨的任務,即使是經(jīng)驗最豐富工程師。這個過程通??梢赃^濾為九個問題。找出以下九個問題的答案,根據(jù)自己的實際情況應用,你就能夠找到最佳的振動監(jiān)測解決方案。
2019-01-19
工業(yè)振動傳感器 選擇指南 振動監(jiān)測
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