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  • 21
    2024-11

    如何搞定过压故障?这款器件完美替代传统分立保护方案

    如何搞定过压故障?这款器件完美替代传统分立保护方案

    设计具有鲁棒性的电子电路较为困难,通常会导致具有大量分立保护器件的设计的相关成本增加、时间延长、空间扩大。本文将讨论故障保护开关架构,及其与传统分立保护解决方案相比的性能优势和其他优点。下文讨论了一种新型开关架构,以及提供业界先进的故障保护性能以及精密信号链所需性能的专有高电压工艺。ADI的故障保护开关和多路复用器新型产品系列(ADG52xxF和ADG54xxF)就是采用这种技术。 高性能信号链的模拟输入保护往往令系统设计人员很头痛。通常,需要在模拟性能(例如漏电阻和导通电阻)和保护水平(可由

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    2024-11

    LED驱动电源有哪些分类

    一、LED电源按驱动方式可以分为两大类: A.恒流式: 1、恒流驱动电路驱动LED是很理想的,缺陷就是价钱较高. 2、恒流电路固然不怕负载短路,但是严禁负载完好开路. 3、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化. 4、要限制LED的运用数量,由于它有最大承受电流及电压值. B.稳压式: 1、稳压电路肯定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化. 2、稳压电路固然不怕负载开路,但是严禁负载完好短路. 3、整流后的电压变化会影

  • 19
    2024-11

    光电传感器的组成及工作原理解析

    在众多传感器件中,光电传感器是一种重要的传感器类型,是一种与光信号密切相关的器件。我们都知道光在我们的本性中是一种非常奇怪的物质。任何物质都可能发光或反光。因此,光电传感器被广泛使用。今天,我们将详细解释光电传感器的一些工作过程。我们希望在解释之后,我们能够对光电传感器的工作过程有一个正确和科学的理解。 光电传感器通过将光强的变化转化为电信号的变化来控制 光电传感器一般由三部分组成:发射器、接收器和检测电路。 发射器的目标是发射光束,光束通常来自半导体光源、发光二极管、激光二极管和红外发射二极

  • 18
    2024-11

    一文读懂晶闸管工作原理

    1.SCR晶闸管是晶闸管的简称,也称为可控硅元件,可控硅元件是由三个PN结组成的大功率半导体器件。就性能而言,晶闸管不仅具有单边导电性,而且比硅整流元件具有更有价值的可控性。他们只有两种状态,开和关。晶闸管有许多优点,如用低功率控制高功率,功率放大倍数高达几十万倍。反应极快,以微秒为单位开启和关闭。非接触操作,无火花,无噪音;高效低成本。因此,特别是在大功率UPS电源系统中,晶闸管广泛应用于整流电路、静态旁路开关、非接触输出开关等电路中。晶闸管的缺点:静态和动态过载能力差,容易被干扰误导。晶闸

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    2024-11

    8253的6种工作方式

    8253芯片概述8253芯片是可编程计数器/定时器 该芯片轮廓引脚兼容 8253中有三个计数器,分别称为计数器0、计数器1和计数器2。他们的机制完全一样 每个计数器的输入和输出由控制寄存器中设置的控制字决定,并且彼此完全独立地工作。 每个计数器通过三个引脚连接到外部,一个是时钟输入CLK,一个是门控信号输入门控,另一个是输出输出。 每个计数器内部设有8位控制寄存器、16位计数初始值寄存器CR、计数执行单元CE和输出锁存器OL 8253的6种工作模式模式1:计数结束后,中断,栅极保持高电平,输出

  • 16
    2024-11

    集成芯片好坏的判断

    在日常电路维修工作中如何准确判断电路中集成芯片的好坏,是修理电视、音响、录像设备的一个重要工作内容,如果判断不准确,不但花费了大量的精力,重点是集成电路中的故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断,是每个维修者的必修之课一、 查板方法:1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的集成芯片,让有问题的芯片发热,从而感知出来。4.逻辑笔检查:对重点怀疑的集

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    2024-11

    ic交易网:电流变送器怎么接线

    电流传感器分为DC电流传感器和交流电流传感器。交流电流传感器是一种可以将测量的交流电流按照线性比例转换成DC电压或DC电流的仪器。其产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁路、市政等部门的电气设备、自动控制和调度系统。交流电流电压变送器为单通道和三通道组合结构,其特征在于:1.高精度(典型:0.2%,优选0.05%);2.整个范围具有极高的线性度。3、集成度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校准。DC电流传感器将测量信号转换成电压,直接转换成线性关系良好的电压

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    2024-11

    ic交易网:显示器led有发展空间吗

    事实上,安全产业在十多年前就开始进入数字时代。经过几十年的发展,它已经发生了全面的变化。此外,将增加显示发光二极管,引导智能安全走向全新的方向。但是目前的市场前景如何? 显示发光二极管具有广阔的前景。在显示发光二极管领域,首先要考虑的是智能显示。现在每个人的安全意识已经明显增强,所以智能的整合也会对生活产生一定的影响,智能显示也可以在安全产品中发挥关键作用。现在它已经进入智能监控时期,所以视频监控可以保证所有不同的角落都不会被遗漏,此时需要智能显示,所以我相信它在未来会继续扩展。显示发光二极管

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    2024-11

    ic交易网:带你了解关于ADC的精度和带宽

    ADC建立时间精度通常,模数转换器的内部前端需要在半个周期或采样时钟周期(0.5/Fs)内建立,以便提供内部模拟信号捕捉的精确表示。因此,对于采样速率为2.5 GSPS、满量程输入范围为1.3 V p-p的12位模数转换器,全功率带宽(FPBW)可由以下瞬态公式推导得出: 求解t: 用时间常数 = 1/(2 FPBW)来求解FPBW: 现在,让t = 0.5/Fs,那么样本建立所需的时间如下(样本周期为1/Fs): 这将ADC内部前端所需的带宽或FPBW降至最低。这是转换器内部前端稳定在1 L

  • 12
    2024-11

    三极管发射极DC电路

    (1)发射器DC电路之一。如图1-119所示,VT1是一个正DC工作电压+v的NPN型三极管,三极管VT1的发射极直接接地形成发射极DC电流回路:流出VT1的发射极电流通过发射极直接流向地。 在图1-119中,VT1发射极电路没有元件,这是最简单的发射极DC电路。(2)发射极DC电路二。如图1-120所示,VT1是一个具有负DC工作电压-v的NPN型三极管,三极管VT1的发射极直接连接到负DC工作电压-V端,形成发射极DC电流回路:从VT1流出的发射极电流直接通过发射极流向V端。 (3)发射极

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    2024-11

    如何正确的安装四极隔离开关

    隔离开关安装要求有什么样? 隔离开关在安装前总得信以为真展开外观反省,外观检查的最主要情节正象: (1)反省隔离开关的型号、规格是否与宏图合乎。 (2)检讨零部件有无毁伤,电闸及触头有无变形。如有变形应展开校核。 (3)反省可动闸刀与触头触及情况,触头或刀片如有铜的氧化物,应付与勾除。 (4)用1000V或2500V兆欧表测量绝缘电阻。绝缘电阻值应符合规定渴求。隔离开关在本体、操作机构、操作拉长全勤装好后要信以为真调动,保险操作提梁完事,隔离开关动刀片与触头也不辱使命。三极隔离开关的三极总得保

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    2024-11

    教你怎样算pcb设计中的阻抗

    在高速设计流程里,叠层设计和阻抗计算就是万里长征的第一步。阻抗计算方法很成熟,所以不同的软件计算的差别很小,本文采用Si9000来举例。 阻抗的计算是相对比较繁琐的,但我们可以总结一些经验值帮助提高计算效率。对于常用的FR4,50ohm的微带线,线宽一般等于介质厚度的2倍;50ohm 的带状线,线宽等于两平面间介质总厚度的二分之一,这可以帮我们快速锁定线宽范围,注意一般计算出来的线宽比该值小些。 除了提升计算效率,我们还要提高计算精度。大家是不是经常遇到自己算的阻抗和板厂算的不一致呢?有人会说