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电子发烧友网 > 技术文库

电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。

  • 差分放大电路的两个输入端为什么要接上电压跟随器?有何妙用?

    Part 01 前言 前面的文章中我们针对差分电路的选型,计算,以及共模抑制比都已经做了详细的介绍,详细大家对于差分电路的电路拓扑结构已经很熟悉了,其实可以把差分放大器理解成电压减法器电路,差分放大电路的输出电压与施加到运算放大器反相和同相端的两个输入信号的电压差成比例。 但是我们会发现,在实际的电...

  • MOS管泄漏电流的类型和产生原因

    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)的泄漏电流是指在MOS管关断状态下,从源极或漏极到衬底之间仍然存在的微弱电流。这些泄漏电流可能对电路的性能和稳定性产生不利影响,因此需要深入了解其类型和产生原因。...

    类别:电子说 2112次阅读 · 0评论 MOS管晶体管泄漏电流
  • 存储器中访问速度最快的是什么

    在探讨存储器中访问速度最快的是哪一种时,我们首先需要了解计算机存储系统的层次结构以及各类存储器的特性和功能。计算机存储系统通常包括多个层次的存储器,从速度最快、容量最小的寄存器开始,到速度较慢、容量较大的外存储器结束。这些存储器在访问速度、容量、价格等方面各有优劣,共同构成了计算机的存储体系。...

    类别:电子说 2110次阅读 · 0评论 寄存器存储器计算机
  • 一次电源与二次电源有什么不同

    在电力系统和电子设备的供电领域中,一次电源与二次电源是两个至关重要的概念。它们各自承担着不同的功能和角色,共同确保电力供应的稳定性和可靠性。本文将对一次电源与二次电源的定义、区别以及它们在实际应用中的作用进行深入探讨。...

    类别:电子说 2105次阅读 · 0评论 电源电力系统整流电源
  • 分析单相桥式整流电路的特点

    单相桥式整流电路是一种常见的电源整流电路,它能够将交流电转换为直流电。这种电路广泛应用于各种电子设备中,如电源适配器、充电器、变频器等。 一、单相桥式整流电路的特点 高效率 :桥式整流电路的效率较高,因为它只使用四个二极管,没有中间抽头,减少了电路的复杂性和能量损耗。 全波整流 :与半波整流相比,桥...

  • MOS管尖峰电压产生原因分析

    MOS管的工作原理是通过改变栅极电压来控制源极和漏极之间的通道电阻,从而实现对电流的控制。当栅极电压达到一定阈值时,通道电阻迅速减小,形成导电通道,使得源极和漏极之间的电流迅速增加。在MOS管的开关过程中,栅极电压的变化决定了通道电阻的变化,进而决定了电流的通断。...

    类别:电子说 2046次阅读 · 0评论 MOS管电压寄生电容
  • 基于STM32设计的养殖场环境监测系统(华为云IOT)

    本项目致力于开发一款基于STM32微控制器的智能养殖场环境监测系统。该系统集成了DHT11温湿度传感器、BH1750光敏传感器等,用于实时采集养殖环境中的温度、湿度及光照强度数据,并通过OLED显示屏提供本地数据显示功能。为了实现远程监控与管理,系统还配备了ESP8266 WiFi模块,利用MQTT...

    类别:电子说 2031次阅读 · 0评论 微控制器STM32监测系统IOT华为云
  • 开关电源中TL431 的运行原理及典型应用

    一、TL431 取样补偿当中的原件值计算 TL431作为一种可控的精密稳压源,具有价格低、性能高的特点,因此被大量应用在各种电子电路当中。下文章将为大家介绍TL43取样补偿当中的原件值计算。 以下面的电路图为例,其中R6的数值并不是随便决定的。R6的参数主要取决于两个因素:第一个是TL431参考输入...

    类别:电子说 1976次阅读 · 0评论 三极管电流开关电源频率
  • C++能不能让编译器自动推导变量类型吗

    随着计算机性能的持续提升,编程语言似乎迎来了一次大爆发,各种编程语言不断出现,乐意折腾的人总能找到一门适合自己胃口的编程语言。...

    类别:电子说 2088次阅读 · 0评论 C++编译器变量
  • 为什么保护电路的TVS管经常损坏

    保护电路的TVS管(Transient Voltage Suppressor,瞬态抑制二极管)经常损坏是一个复杂的问题,涉及多个方面的因素。TVS管是一种用于保护电路免受过电压冲击的元件,其主要功能是在电路中检测到瞬态电压的出现时,迅速将其吸收,从而保护电路中的其他器件不受损坏。然而,由于多种原因,...

    类别:电子说 2025次阅读 · 0评论 二极管保护电路TVS管
  • MOS管的温度多少合适

    MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常用的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。其工作环境温度范围通常在-40℃至85℃之间,这是大多数标准MOS管的典型工作温度范围。然而,这个范围并不是绝对的,因为不同材料、结构和用途的MOS管可能会有不同的温度要求。...

    类别:电子说 2084次阅读 · 0评论 半导体MOS管晶体管
  • 三相半波可控整流电路阻感负载移相范围

    三相半波可控整流电路带阻感负载时的移相范围是一个关键参数,它影响着电路的性能和输出特性。以下是对该移相范围的介绍: 一、移相范围的定义 移相范围是指整流电路中,通过控制整流器件(如晶闸管)的导通角,从而改变输出电压与输入电压之间的相位差的范围。在三相半波可控整流电路中,这个相位差即为移相角。 二、阻...

    类别:电子说 2084次阅读 · 0评论 电路晶闸管可控整流电路电感元件
  • 二极管损坏对电路有什么影响

    二极管是电子电路中不可或缺的元器件之一,它具有单向导电性,即只允许电流在正向时通过,而在反向时则截止。这种特性使得二极管在整流、检波、稳压、开关等多种电路中发挥着关键作用。...

    类别:电子说 2083次阅读 · 0评论 二极管元器件电子电路
  • 38译码器原理图怎么连线

    38译码器(3-to-8解码器)是一种数字逻辑电路,它将3位二进制输入信号转换成8种可能的输出信号。这种译码器广泛应用于数字系统中,用于控制多个设备的开关状态,如LED显示、多路选择器等。 1. 38译码器的基本结构 38译码器通常有3个输入端(A、B、C)和8个输出端(Y0到Y7)。每个输入端可以...

    类别:电子说 1906次阅读 · 0评论 数字逻辑电路输入信号38译码器
  • tft屏幕和oled屏幕哪个更好一些

    TFT屏幕和OLED屏幕各有其独特的优势和适用场景,难以一概而论哪个“更好”。 一、技术原理与结构 TFT屏幕 :TFT(Thin Film Transistor)屏幕,又称为薄膜晶体管液晶显示屏,是一种主动矩阵式彩色液晶显示技术。它利用薄膜晶体管来控制每个像素的亮度,通过改变电流来控制像素的开关,...

    类别:电子说 2031次阅读 · 0评论 TFT屏幕OLED屏幕显示技术液晶显示屏
  • 二次谐波产生的原因

    二次谐波是一个在电力、电子学、通信技术和光学显微成像技术中广泛讨论的概念。为了全面理解二次谐波,我们需要从其定义、产生原因以及在不同领域的应用等方面进行深入探讨。...

    类别:电子说 1918次阅读 · 0评论 电力系统光学二次谐波
  • ChatGPT背后的AI背景、技术门道和商业应用

    作者:京东科技 李俊兵 各位看官好,我是球神(江湖代号)。 自去年11月30日ChatGPT问世以来,迅速爆火出圈。 起初我依然以为这是和当年Transformer, Bert一样的“热点”模型,但是当一篇篇文章/报告不断推送到我的眼前,我后知后觉地发现这次真的不一样。 很直接的一点是,ChatGP...

    类别:电子说 2063次阅读 · 0评论 AI语言模型ChatGPT
  • 康谋方案 | 多源相机数据采集与算法集成测试方案

    如何满足不同应用场景下对图像采集和算法测试的多样化需求?本文为您带来多源相机数据采集与算法集成测试方案,通过BRICKplus/BRICK2与ADTF的结合,轻松实现多源相机快速集成和数据采集、并保证算法测试的准确性和实时性!...

  • 色环电阻的阻值怎么一眼看出来?从哪端开始读取?-电路知识点

    01.前言 电阻器有许多不同的阻值、形状和物理尺寸。色环电阻是一种通过色环标示阻值和误差率的电阻器,广泛用于电子电路中。它们以其直观的标示方式而受欢迎,无需额外的工具就能快速读取阻值。电阻体上可以有三到六个彩色带,最常见的是四个带。前几条带始终代表电阻值的数字。然后你会发现一个乘数带表示将小数向右或...

    类别:电子说 1951次阅读 · 0评论 电阻器色环电阻
  • 二极管桥式整流电路的基本结构及原理

    二极管桥式整流电路是一种常用的整流电路,它能够将交流电(AC)转换为直流电(DC)。这种电路广泛应用于电源适配器、充电器、电源模块等领域。 一、二极管桥式整流电路的基本结构 二极管桥式整流电路主要由四个二极管组成,形成一个“桥”形结构。这四个二极管分别连接在交流电源的两个端点和直流输出端。具体结构如...

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