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技术
电器上的这些符号有什么特别含义?
大多数国家特别是发达国家的政府,为了保护消费者的利益,都制定了一些法律条文来保护产品的安全,对涉及安全、卫生、环境保护和电磁干扰等项目的产品,都直接或间接地要求实行强制性的认证。比如在欧盟国家要求所有电器产品必须满足CE。
2020-10-09 |
电器
二极管为什么单向导电?这篇文章终于说明白了
在二极管的正向端(正极)加正电压,负向端(负极)加负电压,二极管导通,有电流流过二极管。在二极管的正向端(正极)加负电压,负向端(负极)加正电压,二极管截止,没有电流流过二极管。这就是所说的二极管的单向导通特性。
2020-09-30 |
二极管
世界各国电压和电源线插头标准你都清楚吗?
目前世界各国室內用电所使用的电压大体有两种,分別为100V~130V,与220~240V两个类型。100V、110~130V被归类低压,如美国、日本等以及船上的电压,之所以采用低压主要注重的是安全;220~240V则称为高压,其中包括了中国的220伏及英国的230伏和很多欧洲国家,注重的是效率。
2020-09-29 |
电压
,
电源
三相电压不平衡,如何判断与解决?
引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等,大家只有将其正确区分开来,才能快速处理。
2020-09-29 |
三相电压
如何将原理图符号画得通俗易懂,看完你也会啊!
有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。请确保你的软件包能方便地创建符号,因为你可能得重新绘制每个单独元件,以及创建新的元件。
2020-09-23 |
原理图
长知识,原来pcb仿真验证这么重要?!
由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及应用就非常重要了。
2020-09-22 |
PCB板
,
电磁兼容
,
电磁干扰
电路保护的意义是什么?常用的器件有哪些?
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。
2020-09-22 |
电路保护
造成电路板焊接缺陷的三大因素详解
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
2020-09-21 |
电路板
千万别扔!0欧姆电阻还能这样用
实际上,0欧电阻并不是一开始就出现的,而且大部分0欧电阻——都是贴片电阻。这是和它的用途息息相关的。
2020-09-17 |
0欧姆
,
0欧电阻
模拟电路设计的这12个细节,往往起着重要作用
为了获得具有良好稳定性的反馈电路,通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼流圈给容性负载提供一个缓冲。
2020-09-15 |
模拟电路
,
电路设计
集成电路史上著名的十个人,有几个中国人?
伟大的发明与人物总会被历史验证与牢记,在集成电路发展历程中,有很多人做出了突出的贡献,让我们的生活产生了翻天覆地的变化。
2020-09-15 |
集成电路
干货 | 详解运放的电压追随电路
运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。
2020-09-11 |
电压
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电路
为什么电机启动电流大?启动后电流又小了?
电机启动电流到底有多大?电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
2020-09-11 |
电机
汽车电气化的八大难点,TI 有答案!
基于监测和维护子系统的持续创新发展,混合动力/电动汽车的上市时间正在不断提速,本文将介绍关于电池管理系统和牵引逆变器系统监测和维护中存在一些技术难点,并提供TI的一些建议。
2020-09-10 |
汽车
关于晶振与匹配电容的总结
负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同。标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同。
2020-09-07 |
晶振
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电容
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