非常荣幸地向大家介绍一款来自ADI公司的创新之作——ADE9103ARNZ。这款产品将为您带来前所未有的测量体验,助您轻松应对各种精密测量的挑战。一、产品详情AD
2024-02-16 14:54:44
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-02-01 13:14:25
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-02-01 11:58:14
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-02-01 11:38:37
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-02-01 11:36:24
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-30 18:00:03
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-30 17:56:37
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-30 17:46:20
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-30 17:43:46
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-30 17:39:01
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2024-01-30 17:29:18
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-30 15:34:58
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-30 15:30:38
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 18:07:22
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 17:16:02
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 17:09:04
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2024-01-29 16:24:57
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2024-01-29 16:12:07
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 16:04:35
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 15:48:35
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 15:34:35
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2024-01-29 15:30:55
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2024-01-29 15:28:35
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2024-01-29 15:23:47
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 15:14:03
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2024-01-29 15:10:37
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2024-01-29 15:04:28
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 14:53:06
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2024-01-29 14:41:33
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 14:35:47
目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-29 14:18:01
看后有所帮助!深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
2024-01-24 09:52:56
深入理解光耦模拟隔离放大电路的技术奥秘
编辑
▲ 图1 仿真原理图二、原理分析
之所以这个电路图看起来容易让人感到困惑,实际上就是这个仿真电路中,错误的使用了这样的光电三极管来表示HCNR201
2024-01-10 10:12:39
最近有个项目,使用FPGA去驱动一些光耦、LED等信号,由于一些信号是同时输出的,导致FPGA的输出电流比较大,想问一下如何处理?能否通过在IO口输出端串接一些反相器或是缓冲器在去驱动光耦等。或是其他更好的方法?谢谢!
2024-01-08 22:26:41
我在使用ADE7878做三相电表。拿到硬件后验证硬件的可用性。在测试ADE7878的时候,出问题了
SPI1_SCK是stm32的SPI时钟口,然后经过高速光耦输入到ADE7858。可是从光耦
2023-12-27 06:46:34
征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源光耦(约10mA电流)吗?datasheet上并没有标明Dout引脚的驱动能力。而类似的LTC1864则有注明。
2023-12-15 07:54:39
键盘1,键盘2分别接入电脑1,电脑2,键盘1输入A,电脑2也同步输入A?一个按键连接一个光耦,能达到同步效果嘛?有大佬来讲讲嘛。万分感谢
2023-12-14 12:34:30
我们都知道高速风筒方案中,采用了光耦作为隔离元器件,那么光耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。
其利天下技术--光耦
2023-12-12 19:41:38
LTC2412的数字接口部分和模拟部分是公用电源和地引脚,希望AD转换器和CPU之间做隔离,所以想用高速光耦实现。但是不确定LTC2412的SDO接口能否驱动光耦,望解答。谢谢
2023-12-05 07:45:49
我用AD421做电流输出,采用光耦和单片机隔离,光耦采用6N137电流太大,上电就有19.7ma,现在换成4N28,上电电流3.99ma,但是程序无法控制电流,后来发现把光耦两端地直接连起来电流输出就正常,但是光耦就不起作用了?
2023-11-28 08:15:10
来至网友的提问:为什么IC需要自己的去耦电容?
2023-11-24 07:50:02
全球可再生能源的大力发展下以及“双碳”战略目标的推动下,全球光伏产业得到迅速扩张,光伏逆变器市场整体也呈现高速发展趋势,行业正处于景气上行阶段。从全球以及中国光伏逆变器出货情况来看,2022年全球光伏
2023-11-21 16:07:04
寻求TIL300A直插8脚的光耦替代。谢谢
2023-11-07 14:47:17
为什么开发过程中有些不带光耦隔离的继电器需要引脚开漏输出控制
2023-11-03 06:41:40
如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
光耦转换电路,是由24V转5V的DCDC隔离稳压电源供电
2023-10-24 10:08:23
去耦电容的容值是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
采样,当然,模拟地和单片机数字地之间是通过0欧姆电阻连接。因为微弱信号只有几mV,也就是说,模拟地稍微遇到一点干扰,就会严重影响到信号采样和输出。如果一起光耦两端地模拟地和数字地之间不连接任何器件,仪器
2023-09-20 06:48:36
亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
u3 该芯片1、8脚接高频变压器ee22线圈,2 5脚空位,3脚dc供电,4脚接地,6脚接电阻到光耦,并电容到光耦另一只脚,7脚接电阻到地。
2023-09-06 11:26:08
供应XPD702D3517A A+C双口协议芯片支持ACDC光耦调压和DCDC VFB调压,广泛应用于AC-DC适配器、智能排插、USB多口充等设备的多功能 USB Type-C 和 USB
2023-05-29 16:25:04
供应XPD701 富满单C口协议芯片支持ACDC光耦调压和DCDC VFB调压,是富满代理 ,XPD701 是一款集成 USB Type-C、USB Power  
2023-05-29 15:14:16
IOT 项目中有使用。
在我的网站上是关于将 ESP8266 或 ESP32 与 Telegram Messenger 结合使用的系列文章的第一篇文章。
第一个故事讲述了如何使用 Telegraqm 向您的 ESP 发送命令。
2023-04-28 08:54:58
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
将无法从高速运算放大器中获得最大的线性度性能。此外,我们将讨论简单地重新布置去耦电容器会影响高速放大级的失真性能。 电容器去耦差会增加失真 PCB的电源和接地导体确实表现出一定的电感。如果我们尝试
2023-04-21 15:24:03
电容在高速 PCB 设计中起着重要的作用,通常也是 PCB 上用得最多的器件。在 PCB 中,电容通 常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。 1 电源输出电容,滤波电容 我们通常把电源模块
2023-04-20 10:32:14
,并且适用于低频设计,不过当您开始了解高速旁路所涉及的复杂性时,该建议被过分简化了。在本文中,我们将研究与高速去耦技术相关的一个特定问题,在另一篇文章中,我们将继续进行讨论。 走线还是通孔? 我们知道
2023-04-14 16:51:15
电容去耦的一个重要问题是电容的去耦半径。大多数资料中都会提到电容摆放要尽量靠近芯片,多数资料都是从减小回路电感的角度来谈这个摆放距离问题。 确实,减小电感是一个重要原因,但是还有一个重要的原因
2023-04-11 16:26:00
如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
多个二极管或TVS组合而成,适用于高速数据线路ESD防护,如HDMI、USB3.0、IEEE1394等。 退耦元器件 退耦元件具有一定阻抗,作用是保证两级过电压保护器件协同工作。由于第一级防护器件
2023-03-30 14:42:53
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
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