晶體管調(diào)諧器是一種結(jié)合晶體管放大功能與調(diào)諧電路的電子設(shè)備,主要用于信號(hào)處理和頻率選擇。其核心是通過(guò)晶體管放大器與調(diào)諧電路協(xié)同工作,實(shí)現(xiàn)對(duì)特定頻率信號(hào)的放大與過(guò)濾。
拆解DP接口轉(zhuǎn)3口VGA接口支持音頻輸出的分配器,最高支持DP2.0協(xié)議(向下兼容),采用集成多模塊功能的國(guó)產(chǎn)主控芯片,將DP數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)為3路模擬VGA信號(hào),還集成立體聲音頻同步輸出
續(xù)流二極管作為一種專門設(shè)計(jì)用于應(yīng)對(duì)這一問(wèn)題的電子元件,在現(xiàn)代電子設(shè)備中發(fā)揮著不可或缺的作用。本文將深入探討續(xù)流二極管的工作原理、應(yīng)用場(chǎng)景、選型要點(diǎn)以及實(shí)際設(shè)計(jì)中的注意事項(xiàng)。
ADC用于將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),這些模擬信號(hào)可以是溫度、速度、亮度等物理量,通常通過(guò)傳感器將這些模擬量轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),然后由ADC進(jìn)行轉(zhuǎn)換?1。?
移相控制作為一種先進(jìn)的PWM控制策略,因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)在DC-DC變換器中得到了廣泛應(yīng)用。
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新技術(shù)科學(xué)。
雙有源橋(Dual Active Bridge,DAB)DC-DC變換器是一種先進(jìn)的電力轉(zhuǎn)換技術(shù),具有雙向能量流動(dòng)能力,可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)直流到直流的升壓和降壓轉(zhuǎn)換。
電子管收音機(jī),是上世紀(jì)初的產(chǎn)物,隨著電臺(tái)的開播馬上成為那個(gè)年代的"新寵"。由于科技不斷地發(fā)展,晶體管的出現(xiàn),上世紀(jì)六、七十年代電子管被晶體管的強(qiáng)大洪流沖走。
輸入濾波器的作用,1. 噪聲抑制:輸入濾波器通過(guò)阻擋高頻干擾信號(hào)(如開關(guān)電源的開關(guān)噪聲、射頻干擾)進(jìn)入系統(tǒng)。
LoRa是基于Semtech公司開發(fā)的一種低功耗局域網(wǎng)無(wú)線標(biāo)準(zhǔn),其目的是為了解決功耗與傳輸難覆蓋距離的矛盾問(wèn)題。
當(dāng)變換器在直流增益曲線斜率為負(fù)的區(qū)域工作時(shí),它處于零電壓開關(guān)模式;而在斜率為正的區(qū)域工作時(shí),則處于零電流工作模式。
在模擬電子技術(shù)中,求和電路是實(shí)現(xiàn)多路信號(hào)疊加運(yùn)算的核心單元,廣泛應(yīng)用于信號(hào)處理、儀器儀表、自動(dòng)控制等領(lǐng)域。求和電路主要分為反相求和與同相求和兩類,二者基于運(yùn)算放大器(Op-Amp)構(gòu)建,卻因結(jié)構(gòu)差異呈現(xiàn)出截然不同的性能特點(diǎn)。實(shí)際工程中,反相求和電路的應(yīng)用頻率遠(yuǎn)高于同相求和電路,這并非偶然,而是由電路特性、性能優(yōu)勢(shì)及工程需求共同決定的。
在電子電路設(shè)計(jì)中,電容的容量和耐壓值是基礎(chǔ)選型參數(shù),但等效串聯(lián)電阻(ESR)作為核心隱性參數(shù),直接決定電路的能量損耗、濾波效能與穩(wěn)定性。對(duì)于確定規(guī)格(如10μF/16V)的電容,鉭電容與陶瓷電容的ESR差異顯著,這種差異源于材料結(jié)構(gòu)與制造工藝的本質(zhì)區(qū)別,進(jìn)而影響其適用場(chǎng)景的邊界。本文以通用規(guī)格電容為基準(zhǔn),從ESR定義、數(shù)值差異、影響因素及實(shí)踐適配等方面展開深度對(duì)比。
在數(shù)字電路的基石架構(gòu)中,雙穩(wěn)態(tài)電路以其能穩(wěn)定存儲(chǔ)1位二進(jìn)制信息的核心能力,成為時(shí)序邏輯電路的基礎(chǔ)單元。這類電路擁有兩個(gè)互不干擾的穩(wěn)定狀態(tài),可分別表征邏輯“0”和邏輯“1”,且能通過(guò)外部信號(hào)觸發(fā)狀態(tài)轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換后即使移除觸發(fā)信號(hào)仍保持新狀態(tài),這種記憶特性使其成為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、時(shí)序控制的核心載體。鎖存器與觸發(fā)器作為雙穩(wěn)態(tài)電路的兩大核心分支,雖同源異流,卻在觸發(fā)機(jī)制、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和應(yīng)用場(chǎng)景上形成鮮明差異,共同構(gòu)建起數(shù)字存儲(chǔ)技術(shù)的基礎(chǔ)體系。
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)的核心橋梁,其轉(zhuǎn)換精度直接決定電子系統(tǒng)的整體性能。在實(shí)際應(yīng)用中,電源電壓波動(dòng)是導(dǎo)致ADC性能劣化的關(guān)鍵因素之一,尤其是在高精度、高速信號(hào)采集場(chǎng)景中,微小的電壓波動(dòng)都可能引發(fā)顯著誤差。本文將從誤差產(chǎn)生機(jī)制、性能參數(shù)影響、關(guān)鍵影響因素及抑制策略等方面,深入剖析電源電壓波動(dòng)對(duì)ADC轉(zhuǎn)換性能的影響。