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  • 三極管在開關(guān)模式下具備快速導(dǎo)通與截止的特性

    三極管作為電子電路中的核心器件,在開關(guān)模式下具備快速導(dǎo)通與截止的特性,廣泛應(yīng)用于繼電器驅(qū)動、LED控制、數(shù)字邏輯電路等場景。電阻作為電路中最基礎(chǔ)的被動元件,其參數(shù)選擇直接決定三極管開關(guān)性能、穩(wěn)定性及使用壽命。不合理的電阻匹配可能導(dǎo)致三極管發(fā)熱嚴(yán)重、開關(guān)速度緩慢、驅(qū)動失效等問題,因此掌握電阻匹配的核心原則和注意事項至關(guān)重要。

  • 谷歌DeepMind CEO:中國AI模型與美國差距僅有數(shù)月

    據(jù) CNBC 最新消息,谷歌 DeepMind 首席執(zhí)行官德米斯?哈薩比斯(Demis Hassabis)在該媒體新播客節(jié)目《科技快訊》(The Tech Download)中表示,中國 AI 模型的發(fā)展水平與美國及西方同類產(chǎn)品的差距可能僅為 "數(shù)月之遙",這一判斷與此前部分觀點認為 "中國 AI 仍大幅落后" 的看法形成鮮明對比。

  • 維基百科與多家AI巨頭達成新合作 以API替代網(wǎng)絡(luò)爬蟲規(guī)范數(shù)據(jù)使用

    正值成立 25 周年之際,維基百科母公司維基媒體基金會(Wikimedia)于當(dāng)?shù)貢r間 1 月 15 日通過博客宣布,已與亞馬遜、Meta、微軟、Mistral AI 及 Perplexity 等多家科技企業(yè)達成新合作。

  • OpenAI再簽100億算力大單 總合同金額超6000億美元 履約能力引擔(dān)憂

    美國 AI 巨頭 OpenAI 近日拋出重磅消息,宣布與芯片公司 Cerebras 達成一項為期三年的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

  • 電源設(shè)計中去耦電容與旁路電容的解析

    在電源設(shè)計領(lǐng)域,電源輸入與輸出端的濾波和去耦合是保障電路穩(wěn)定運行的核心環(huán)節(jié)。優(yōu)質(zhì)的電源供應(yīng)不僅需要穩(wěn)定的電壓幅值,更要具備純凈的電能質(zhì)量,而噪聲抑制則是實現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。去耦電容與旁路電容作為抑制噪聲、穩(wěn)定電壓的核心元件,常常被設(shè)計者提及,但兩者的功能定位、應(yīng)用場景卻存在本質(zhì)差異。不少工程師在實際設(shè)計中容易混淆兩者的作用,導(dǎo)致電路出現(xiàn)穩(wěn)定性問題。本文將深入剖析去耦電容與旁路電容的定義、工作原理、應(yīng)用場景及核心差異,助力設(shè)計者精準(zhǔn)掌握其應(yīng)用精髓。

  • 有源晶振工作電壓判斷指南:表面標(biāo)識能否直接讀取?

    在電子設(shè)備的時鐘電路中,有源晶振作為核心“節(jié)拍器”,其工作電壓的匹配度直接決定電路穩(wěn)定性——電壓過高可能燒毀元件,過低則會導(dǎo)致停振或頻率漂移。不少電子從業(yè)者和維修人員常會產(chǎn)生疑問:有源晶振的工作電壓能否從表面直接看出?又該通過哪些科學(xué)方法精準(zhǔn)判斷?本文將結(jié)合行業(yè)規(guī)范與實操經(jīng)驗,系統(tǒng)解答這些問題。

  • 后疫情時代,物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可穿戴設(shè)備的崛起之路

    冠狀病毒疫情的全球大流行,不僅重塑了公眾的健康認知,更深刻改變了傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)模式。在疫情防控中,遠程監(jiān)測、無接觸診療等需求急劇攀升,而物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可穿戴設(shè)備憑借實時體征監(jiān)測、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)傳輸?shù)群诵膬?yōu)勢,成功破解了諸多醫(yī)療服務(wù)難題。疫情過后,這種“被動催生”的應(yīng)用場景逐漸轉(zhuǎn)化為常態(tài)化需求,疊加技術(shù)突破、政策利好與產(chǎn)業(yè)升級的多重助力,物聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可穿戴設(shè)備正迎來爆發(fā)式發(fā)展的黃金周期。

  • 電磁干擾的頻率博弈:低頻與高頻的干擾能力辨析

    在電子設(shè)備密集的現(xiàn)代環(huán)境中,電磁干擾(EMI)早已成為影響設(shè)備穩(wěn)定運行的核心隱患?!暗皖l容易干擾高頻,還是高頻容易干擾低頻”的問題,本質(zhì)上是不同頻率電磁波物理特性、傳播機制與設(shè)備敏感特性共同作用的結(jié)果。從工程實踐與理論分析來看,高頻信號對低頻信號的干擾更普遍、影響更顯著,而低頻對高頻的干擾則局限于特定場景。本文將從信號特性、干擾機制、實際案例三個維度展開分析,厘清這一核心問題。

  • 單電源運放放大低頻雙極性信號的實現(xiàn)方法

    在便攜式電子設(shè)備、電池供電系統(tǒng)等電源受限場景中,單電源運放因簡化電路設(shè)計、降低功耗的優(yōu)勢被廣泛采用。但低頻雙極性信號(如傳感器輸出的微小交流信號,包含正負半周)的放大的核心難點在于:單電源運放輸出無法自然跨越地電位,易導(dǎo)致負半周信號削波失真。本文從原理出發(fā),詳解實現(xiàn)單電源運放放大低頻雙極性信號的關(guān)鍵技術(shù)與完整方案。

  • 大電流電機啟動瞬間干擾解決策略詳解

    在工業(yè)生產(chǎn)與汽車電子等領(lǐng)域,大電流電機的應(yīng)用極為廣泛,但電機啟動瞬間產(chǎn)生的強電磁干擾(EMI)卻常常成為系統(tǒng)穩(wěn)定運行的“絆腳石”。據(jù)實測數(shù)據(jù),異步電機直接啟動時的啟動電流可達額定電流的4~7倍,這種瞬時大電流伴隨的快速電壓變化(dv/dt)和電流變化(di/dt),會通過傳導(dǎo)和輻射兩種方式干擾周邊設(shè)備,導(dǎo)致控制系統(tǒng)誤動作、傳感器信號失真、電源電壓波動等問題。本文結(jié)合電磁兼容(EMC)三要素理論,從干擾源抑制、傳播路徑阻斷、敏感設(shè)備防護三個維度,系統(tǒng)闡述大電流電機啟動瞬間干擾的解決策略。

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