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三极管的放大电路讲解及饱和分析
  三极管,是一种能够利用电流来对电流进行控制的器件,其最大的特点就是能够将微弱的信号进行放大,转变成为辐值较大的电信号。所以三极管在电路中经常被用来当作放大器件,那么三极管在电路当中作为放大器件使用 ...
2021-11-29 09:53
经典放送 无线充电器电路模块设计
  所谓无线传能充电器就是通过线圈将电能以无线方式传输给电池,也就是只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其进行充电。虽然系统还不能充电于无形之中.但已能做到了将多个校电器放置于同一充电平台上同时充 ...
2021-11-29 09:53
工程师经验:如何精确采集复阻抗的测试数据?
  进行设计时工程师必须满足或超过仪器仪表和测量设备的设计目标。在设计过程中,针对测试和测量方法与方案使用精确而适当的仪器仪表尤为重要。为了更好地帮助设计工程师,本文将讨论进行精确数据采集时所面临的难 ...
2021-11-26 10:24
低成本打造深紫外线LED技术
  近日,日本立命馆大学的研究人员开发出一种低费用的深紫外发光体,该发光体使用LED光源,未来作为杀菌处理的新型光源代替目前使用的水银灯。这篇报道被发布在《2014年世界科技发展回顾 纳米材料等领域获突破》中 ...
2021-11-26 10:24
图解MOSFET参数在电源系统上的含义
  半导体场效应晶体管是一种能够广泛在模拟电路和数字电路中使用的晶体管。从事电源设计的工程师们应该都对它不陌生,关于MOSFET的资料不计其数,参考资料上的各种参数更是纷繁复杂。大家在平时进行设计时,可能只 ...
2021-11-26 10:24
误差零容忍!如何精确测量小阻值电阻?
  今天小编为大家带来关于用数字万用表精确测量小电阻的方法,其中万用表电阻为Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1和RL2。当测量的电阻阻值较 ...
2021-11-26 10:24
LED照明:增加销售业绩最重要的三个核心点
  问题来了!如何建立一支高效LED照明销售团队?这是众多LED照明企业经理人最关心的问题之一。但是看看这些年来那些所谓的LED照明专业人士提供的建议:   “要树立团队核心价值观”   “要有准确的 ...
2021-11-26 10:24
电路基础:霍尔传感器电路图集汇总
  电路图集对于电源设计工程师来说是非常重要的一种资源,可以说电路图集有着非常重要的作用和意义,今天小编就为大家整理一套经典的霍尔传感器应用电路图,希望能够对大家有所帮助。 『本文转载 ...
2021-11-26 10:24
LED电源测试中电子负载的误区讲解及解决
  想要提高LED电源的测试效率,最快捷简便的方法就是选择恰当的电子负载。如果对电子负载的知识不够熟悉,或者熟练度不够无法掌握的话,甚至会造成测试结果的置信度下滑,从而影响到产品的质量,严重的还会引发事 ...
2021-11-26 10:24
传感器与物联网技术打造萌萌iSheep
  随着科技的发展,我们的生活越来越迅速的与科技产品相融合,近年兴起的物联网的风潮就连可爱的绵羊也没有放过,这不,研究者们使用传感器和物联网技术养起了一群iSheep,也就是连接到互联网的绵羊。 ...
2021-11-26 10:23
可调功率!20个元件打造恒流电子负载
  电子负载对于电路的调试时不可或缺的。通常,都是使用电阻来对电子负载进行代替,虽然可行,但是却存在着较明显的缺点。造成电阻替代电子负载的主要原因是,专用的电子负载价格较高,对于新手或者作为生产使用来 ...
2021-11-26 10:23
三极管基础之封装与管脚判断
  一般工程师都知道常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e、b、c;对于中小功率塑料三极管按图使 ...
2021-11-26 10:23
联想再出手 收购全球LTE芯片出货量第二公司
  根据爆料,联想又开始计划收购国外知名企业了。消息中称,这次被联想看上的是以芯片设计为主的Marvell。Marvell是一家提供宽带通信和存储解决方案的半导体厂家。在本月2日收盘时,Marvell的股价为15.4美元,如果 ...
2021-11-26 10:23
达人分析:反激初级电流波形异常的解决
  反激是一种常见的电源设计方式,反激是将初级取消激励时的次级输出,将存储的能量及进行释放。反激电源电路当中,同样涉及波形的问题,也会有异常情况出现,那么在反激电源中出现电流波形异常时,应该如何解决呢 ...
2021-11-26 10:23
LED灯的5大技术壁垒突破攻略
  本文主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片进行分析。目的是为了能够减少MOS管的损失。下文中主要从5个方面分析了MOS管烧不停的原因,并给出合理的处理方法。   1、芯片发热   本次内容主要针对内 ...
2021-11-26 10:23

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