请教各位大佬,这个PNP型共射放大电路的电阻Rb为什么要和-Vcc相连,不应该在发射极和地之间连接才对嘛?(这样才能限制发射极的电流防止电流过大击穿发射结吧??)
2024-03-20 12:19:52
了像普通通孔到背钻孔再到激光孔的性能是逐步变好的。就是下面这张传颂很广的示意图:
客户听到我们高速先生讲完这个专题后,感触非常的深。联想到自己刚刚在我们公司做好的这款光模块产品,我们公司秉承着小花
2024-03-19 14:53:25
近日,德国柏林马克斯普朗克学会的弗里茨哈伯研究所(FHI)实现了一个技术里程碑——红外自由电子激光器首次在双色模式下运行。
2024-03-15 15:08:4478 电子发烧友网站提供《电感器磁芯材料性能比较表.doc》资料免费下载
2024-02-27 15:57:300 请教射极跟随器接小电阻时负侧输出怎么会被截断?
2024-02-22 06:48:40
在如图听示电路中,它应该是一个集电极输出,但是射极为什么也要加一个电阻,是为了减小放大倍数吗?负载的电容有什么作用?
2024-01-31 19:06:03
德国EMO 86910高性能红外观测仪德国EMO公司的86600和86910红外观察仪选用与7215同款显像管6914,具有较好的分辨率和灵敏度。是一个高性能,手持式近红激光外观察仪。可用于红外激光
2024-01-24 15:47:55
德国EMO公司的86600和86910红外观察仪选用与7215同款显像管6914,具有较好的分辨率和灵敏度。是一个高性能,手持式近红激光外观察仪。可用于红外激光光路调节、激光器组装精密小孔对准、荧光
2024-01-24 15:45:49
共射极电路有自举,射极跟随器也有自举,这个自举到府是什么结构,原理是什么?加在电路中有何用处?
2024-01-22 22:17:00
AD842SE/883B: 品质,高性能比较器的卓越之选在追求高性能比较的领域,一款稳定、可靠的芯片是至关重要的。深圳市华沣恒霖电子科技有限公司为您推荐一款 品质的高性能比较芯片——AD842SE
2024-01-19 18:49:32
AD847SQ/883B:品质,高性能比较器的卓越之选产品详情:AD847SQ/883B是一款高精度、低功耗、低噪声的高性能比较器芯片,专为高性能比较器应用而设计。它采用先进的制程技术
2024-01-19 15:01:47
晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基
2024-01-18 16:34:45
,电压比较器的输出结构是否为常见的集电极输出或者射极输出结构,正常状态下保持一个电平,输入发生翻转时输出翻转到另一个电平?
以下是我随便找的一个电压比较器的电路介绍,LM339任意一个输入端加一个固定
2024-01-18 09:44:43
PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是指传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是指信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是指信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
差分探头和单端探头的性能比较 差分探头和单端探头是电子测试领域中常见的两类测量传感器。它们具有不同的工作原理和特点,不同的应用场景下具有不同的性能优劣势。本文将对差分探头和单端探头的性能进行比较
2024-01-08 11:19:33253 近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01224 在电动汽车中使用的电池的制造过程中,铜材料需要进行高速焊接,且无飞溅。通常使用波长接近1000 nm的红外激光器,然而这对于焊接铜材料具有两个主要挑战:低能量吸收率以及工艺的不稳定性
2023-12-29 08:40:08243 因此寻求简单高效的基于非线性频率转换的片上中红外激光产生是亟待解决的一项技术难题。
2023-12-26 13:57:35158 请问ADE9153A的autocalibration功能有没有一些测试数据或性能比较吗?非常感谢!!
2023-12-25 07:45:33
近日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室与中国科学院强激光材料重点实验室合作,在中红外超快激光研究方面取得进展。相关研究成果以“Terawatt-level 2.4-
2023-12-15 10:53:58301 磷酸铁锂软包与铝壳电池性能比较 磷酸铁锂软包电池与铝壳电池是目前市场上两种主流类型的锂离子电池。本文将分别从电池性能、安全性和成本等方面对这两种电池进行详细比较。 1. 电池性能 磷酸铁锂软包电池
2023-12-08 16:05:39954 的一篇封面论文中,研究人员Qiushi Guo展示了一种在纳米光子芯片上制造高性能超快激光器的新方法。他的工作集中在小型化锁模激光器上,这是一种独特的激光器,以飞秒为间隔发射一连串超短相干光脉冲,其时间间隔仅为惊人的千万亿分
2023-12-08 06:36:52211 近日,睿创研究院及睿创光子团队在中红外带间级联激光器(Interband cascade laser,ICL)的研究取得重要进展,相关团队实现了高性能、室温连续工作、多个激射波长的带间级联激光器系列
2023-12-06 10:18:00255 使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
基于星光 2 ROS 激光雷达红外测温智能车系统主要由3个部分组成:①环境感知。涉及多种传感器,包括烟雾、火焰、测距和温度检测传感器等。实现对烟雾和温度的实时监测。②执行机构。为了方便后期
2023-12-02 15:52:53
中红外激光研究院汇聚了国内外激光材料和中红外激光技术领域顶尖人才,攻克了多项激光系统和激光装备方面的“卡脖子”技术难题,旨在促进激光新兴产业发展、助推优势传统产业转型升级、提升国家激光技术领域核心竞争力。
2023-11-25 11:38:25422 用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。
但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。
后来把板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。
按道理运放做射随器只要把运放的反向
2023-11-24 07:46:45
模拟滤波器单电源使用,射级跟随器的参考电压如何接入,是参考电压接一个电阻再接到负输入端吗
2023-11-17 06:15:24
11月6日,江苏中红外激光研究院院长沈德元、江苏师范大学物电学院系主任韩彩芹、江苏中红外激光研究院技术副总王飞等领导莅临迅镭激光调研指导并进行合作会谈,迅镭激光董事长颜章健热情接待。双方就成果转化
2023-11-08 11:39:13378 电阻阵作为一种动态红外景象产生器件,在红外半实物仿真领域有着重要的应用。电阻阵可实现的规模与性能与红外微辐射像素列阵的设计有着密切的关系。 据麦姆斯咨询报道,近期,中国科学院上海技术物理研究所
2023-11-03 09:05:05210 基于InnoSwitch 3-EP的PowiGaN 开关是PI恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC产品系列。它采用同步整流和FluxLink 磁感耦合技术替代传统光耦,并具有丰富的开关选项,高度集成的开关IC集成了功率开关、保护、反馈和同步整流,可以稳定输出电压和电流,提升整体电源效率。
2023-11-02 11:42:39225 ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
能源是现代社会发展和生活不可或缺的重要组成部分。然而,随着能源需求的增加和能源供应的压力,如何有效地管理和利用能源成为了当务之急。在能源管控的过程中,无功补偿设备发挥着重要的作用。
2023-10-23 15:41:34264 大量的文章评估了一系列技术(包括 Node.js、Deno、Bun、Rust、Go、Spring、Python 等)在简单的“hello world”场景中的性能。虽然这些文章获得了好评,但有一个共同点:忽略了现实场景开发中的复杂性 。
2023-10-23 14:31:42268 目前流行的红外激光以及二氧化碳激光器,对许多对常见波长反射率高的材料不能有效或者不能焊接,尤其是对金、银和铜的有色金属。
2023-10-18 16:21:19244 FT232 高速性能比CP2102 差吗
2023-10-18 07:11:35
晶体材料的光学特性与中红外激光器的结构特点和输出性能之间的关系,最后对国内外研究进展进行总结,并对其发展趋势进行展望。
2023-10-17 12:37:21489 包括化学激光器:利用化学反应时化学键断裂的能量来作为激励源形成粒子数反转, 优势是输出激光光束质量高,但是缺点是成本较高
2023-10-09 16:42:32412 共集、共基、共射指的是三极管电路的连接状态。“共”就是输入、输出回路共有的部分,共射公基公集放大电路唯一区别就是公共部分不同,其判断是在交流等效电路下进行的。
1、共集电极电路----三极管的集电极
2023-09-23 14:40:52
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
以前用高带宽示波器和有源探头测量时,可以选择单端探头或者差分探头。一般用单端探针测量单端信号(地电压),用差分探针测量差分信号(正电压-负电压)。虽然也可以只买一个差分探头,用它来测量差分信号和单端信号,但是出于一些实际的原因,大多数人是不会这么做的。原因是,与单端探头相比,差分探头通常更贵,更难使用,并且带宽更小。
2023-09-19 10:36:15704 我想让仿射变换后的图片的空白区域填充为黑色,但是bmcv_image_warp_affine接口没有相关设置,并且它的填充方式像是重复最后一个元素
2023-09-18 06:23:45
提升开环比较器性能的方法是什么? 开环比较器是一种比较输入信号和参考电平的电路,其输出通常为两个二进制值之一,例如“高”或“低”。开环比较器通常用于电路中作为开关或者控制器的角色。虽然开环比较器简单
2023-09-17 17:11:23487 激光雷达的探测距离是最关键的性能参数。激光测距性能方程是激光测距系统设计的理论基础,用于估算激光测距系统的最大探测距离。
2023-09-14 09:16:151637 随着激光、红外技术的不断发展,以及光电侦察、预警和防护系统的广泛应用,近年来,光电对抗成为发展最快、最引人注目的技术领域之一。作为一门新兴的学科,其基本目的是如何解决对一定距离的光电设备( 如激光测距仪、红外热象仪以及激光、红外、电视制导系统等)的快速、精确定位,并进一步对抗这些光电设备。
2023-09-11 12:05:53418 作为艾睿光电经典高性能红外热成像机芯,FT系列为行业客户强势赋能:提供了多种红外分辨率可选、丰富的定焦及连续变焦镜头组、多种易用的数字视频/网络视频接口、复杂环境优越的可靠性......艾睿光电持续推动红外机芯产品升级,重磅发布FTⅡ S红外热成像机芯。
2023-09-06 10:46:32564 作为艾睿光电经典高性能红外热成像机芯,FT系列为行业客户强势赋能:提供了多种红外分辨率可选、丰富的定焦及连续变焦镜头组、多种易用的数字视频/网络视频接口、复杂环境优越的可靠性......艾睿光电持续
2023-09-06 08:07:17425 集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶插件
2023-08-29 16:30:26
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶反贴
2023-08-29 16:09:23
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶正贴
2023-08-29 16:07:36
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:40:09
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:8.0-20mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:38:49
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5-0.95mA@@功率:75mW@@工作温度:-25~+85℃@@插件
2023-08-29 09:33:05
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:21:36
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.5-10mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:11:36
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:57:04
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:39:55
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.2-5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:34:39
激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:365020 全志D1与f1c200s性能比较 全志D1和f1c200s是两种常见的嵌入式处理器芯片,广泛应用于智能家居、车载音视频、智能控制等领域。尽管两者在某些方面有些相似之处,但它们的功能和性能存在明显
2023-08-17 11:28:462731 rk3568和树莓派4b性能比较 随着科技的不断发展,市场上也出现了越来越多的单板计算机产品。而其中,rk3568和树莓派4b则是比较热门的两款单板计算机之一。两者各有优劣,下面将对它们进行全面
2023-08-15 17:05:031974 本文旨在讨论在选用近红外至中红外光源时一些注意事项和方案建议。文中主要对光参量振荡器(OPO)、光参量放大器(OPA)、量子级联激光器、超连续谱光源四大类做了简单介绍和对比。不同光谱范围定义通常而言
2023-07-31 22:58:42476 2um-5um中红外激光有着自己独特的应用:该波段覆盖了几段大气窗口,使其可用于激光雷达、大气通信、激光测距、超高分辨率天文光谱仪标定和光电探测等
2023-07-30 11:45:531995 法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器  
2023-06-29 14:25:26
应用的要求。因此,随着半导体技术的不断进步,固态继电器和CMOS开关逐渐成为了电子系统中控制信号传输的主要手段。本文将对两者的性能进行比较和分析。
2023-06-15 16:09:58873
原理图如上图所示,原理是红外收发器的对射,通过PD1-AIN和PD2-AIN直接输入到MCU,不讨论发射电路情况下,两组运算放大器应该如何分析?
2023-06-13 13:54:52
PCB板被广泛应用于电子行业,作为电子设备的重要组成部分之一,负责连接各种电子元件。 PCB板的性能直接影响着电子设备的质量和稳定性。而PCB板的材料选择则是影响PCB板性能的关键因素之一。 本文
2023-06-08 16:35:04664 PCB板被广泛应用于电子行业,作为电子设备的重要组成部分之一,负责连接各种电子元件。
2023-06-08 16:34:41169 Keysight J-BERT M8020A 高性能比特误码率测试仪能够快速、准确地表征传输速率高达 16 或 32 Gb/s 的单通道和多通道器件中的接收机。
2023-06-02 09:40:15381 为了进行性能比较,使用了三种不同的存储芯片,即Everspin EM064LX 64Mib STT‐MRAM、Micron MT25Q 128Mib NOR闪存和Micron MT29F 1Gib SLC NAND闪存。
2023-05-31 17:14:24788 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID系统完全
2023-05-24 09:28:59
为什么共射极基本放大电路的输出电压于输入电压相位相反呢?
2023-04-28 15:27:41
模拟电子技术中的单管放大电路有三种基本组态:共射、共集、共基。本文利用Proteus仿真软件分别对这三种基本组态的电路性能进行测试分析。
1、共射组态
(1)搭建单管共射放大电路,如图1
2023-04-26 17:39:39
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:351055 对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
模电,直接耦合共射放大电路,为什么需要Rb2这个电阻?他的作用是什么?Rb1可以说静态的时候,没有Rb1,Ib会等于0。Rb2用来干嘛的?下面的Ib不知道怎么求,所以不知道去掉Rb2对ui控制ib有什么影响。求教
2023-03-28 15:18:55
共射放大电路的输出电阻R0为什么不算上负载电阻RL?要考试了 ,求大神帮个小忙!!感激不尽
2023-03-24 10:18:50
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