雙向可控硅是近年來表現(xiàn)較為優(yōu)秀的一種交流開關器件,其在應用上又有著較為明顯的多樣性優(yōu)勢。在之前的文章中,小編曾為大家介紹過關于雙向可控硅應用中關于導通的相關規(guī)則
本文介紹的是一款可以在解決一些物理演示實驗中的難題起較大作用的LED發(fā)光顯示的檢測電路。如下圖所示,電路中的A、B為待測電流輸入端。晶體管VQ1、VQ3與VQ2、VQ4分別組成兩
關于變壓器空載設計,大多數(shù)設計者對于其中計算的相關問題較為關心,尤其是對于變壓器空載電流的計算,經常會出現(xiàn)空載電流無法完全準確計算的情況,那么這其中的原因究竟是
選用光藕繼電器是有原則和方法的,對于不是太了解這方面知識的初學者是不能胡亂的挑選的,下面這篇文章介紹這一方面的知識點。選用光藕繼電器的三個原則和方法首先必須對光
光電耦合器在電子電路設計中是一種必不可少的器件,其能夠將光能與電能進行互相轉換,從而達到對電能進行自由掌控的目的。并且隨著現(xiàn)代電源設備的多樣化發(fā)展,光電耦合器的
21ic訊,近日福祿克為工程師們獻上圣誕大禮——Fluke 369是真有效值漏電流鉗形表上市了。 漏電流鉗形表是電力系統(tǒng)的設備安裝、維護、維修過程中工程師們最常用的電氣測試工具之一。俗話說“工欲善
微控制器被用作幾乎每個應用可以想象在主控制元件。他們的權力和靈活性,讓他們去到組件的大多數(shù)設計的心臟。關鍵要建立高效的設計中使用的MCU往往依賴于使功耗和性能之間的
當放大器發(fā)生外部過壓狀況時,ESD二極管是放大器與過電應力之間的最后防線。正確理解ESD單元在一個器件中是如何實現(xiàn)的,設計人員就能通過適當?shù)碾娐吩O計大大擴展放大器的生存范圍。本文旨在向讀者介紹各種類型的ESD實現(xiàn)方案,討論每種方案的特點,并就如何利用這些單元來提高設計魯棒性提供指南
在看到MOSFET數(shù)據(jù)表時,你一定要知道你在找什么。雖然特定的參數(shù)很顯眼,也一目了然(BVDS、RDS(ON)、柵極電荷),其它的一些參數(shù)會十分的含糊不清、模棱兩可(IDA、SOA曲線),
該電路圖提供精確的全波整流。對于兩個輸入極性來說,輸出阻抗都很低,并且誤差在所有的信號水平下都很小。注意輸出將不會吸收大電流,除了流經10K電阻器的小數(shù)量大電流。因
電容降壓的工作原理并不復雜。他的工作原理是利用電容在一定的交流信號頻率下產生的容抗來限制最大工作電流。1、原理分類:電子應用電路 阻容降壓原理圖電容降壓的工作原理
0.引言現(xiàn)場總線技術和智能化儀表技術是目前自動與控制行業(yè)發(fā)展最快的兩大技術。在現(xiàn)場總線技術中,CAN總線是發(fā)展較為迅速的一種協(xié)議標準,已經被廣泛應用于自動化領域。本文
這篇文章將討論兩種可消除勵磁電流失配和失配漂移影響的方法。第一種方法是把內部多路復用器用于大多數(shù)集成式解決方案的軟件方法。第二種方法是更改電路拓撲結構的硬件方法。
許多醫(yī)療、過程控制和工業(yè)自動化應用都需要精確溫度測量來實現(xiàn)其功能。電阻式溫度檢測器(RTD)在這些精確溫度測量中通常用作傳感元件,因為它們具有寬泛的溫度測量范圍、良好的線性度以及卓越的長期穩(wěn)定性和可復驗性。RTD是由金屬制成的傳感元件,在工作溫度范圍內具有可預測的電阻??赏ㄟ^RTD注入電流并測量電壓來計算RTD傳感器的電阻。然后可基于RTD電阻和溫度之間的關系來計算RTD溫度。
這篇文章提供了對范例式集成比例型三線RTD測量系統(tǒng)的分析,以便了解誤差的來源,包括勵磁電流失配產生的影響。
光耦電路在電子電源設計過程中最主要的功能就是進行隔離,因此隔離程度的高低極大程度上決定了光耦電路的效率。本文將以兩種光耦電路比較為實例,對比出那種電路的光耦效率
單端數(shù)據(jù)傳輸僅使用一條信號線,其電勢被看作接地。在信號線為信號電流提供正向通道時,接地線會提供回流通道。圖1顯示了單端傳輸通道的基本原理圖。圖 1 單端傳輸通道單端
有時候,只給你看一塊單元板上的驅動IC(尤其是一些并不常見的IC),你很難辨認出它出自于哪個廠家。你除了可以看到驅動IC的產品表面上的型號、封裝方式、批次等信息之外,廠家名稱、品牌LOGO等關鍵信息常常一無所知。
靜電放電會給電子器件帶來破壞性的后果,它是造成集成電路失效的主要原因之一。隨著集成電路工藝不斷發(fā)展, CMOS電路的特征尺寸不斷縮小,管子的柵氧厚度越來越薄,芯片的面積規(guī)模越來越大,MOS管能承受的電流和電壓也越來越小,而外圍的使用環(huán)境并未改變,因此要進一步優(yōu)化電路的抗ESD性能,如何使全芯片有效面積盡可能小、ESD性能可靠性滿足要求且不需要增加額外的工藝步驟成為IC設計者主要考慮的問題。
什么是EMI?和EMS與EMC有什么區(qū)別?在電氣干擾領域有許多英文縮寫。這里所提EMI(Electro Magnetic Interference)直譯是電磁干擾。這是合成詞,我們應該分別考慮“電磁&