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反相输入放大器与生俱来的坑(2024-04-22)
预想的电路是想将输入信号放大10倍,而现在的结果大相径庭,误差足足一倍,而且同样的电路输入不同内阻的信号源,也就是Vin的内阻Rz不同的话,放大结果还会不一样。现在你明白了反相放大器的这个缺点是怎么产生的了吧?
因运......
跟着TDP配电源怎么就蓝屏了?原因揭开(2022-12-22)
跟着TDP配电源怎么就蓝屏了?原因揭开;选电源是搭配完硬件之后的一个首要工作,不过对于电源选多大功率却有不少问题。如果按照的选择电源,你可能会面临掉帧或者蓝屏的问题,难道就那么不可信吗?本文......
单片机中常用的负电压是怎样产生的(2023-02-03)
负极当作参考点。电源电压就是Vcc=E电源正-E电源负。
想产生负电压,就让它相对于电源负极的电势更低即可。要想更低,必须有另一个电源的介入,根本原理都是利用两个电源的串联。电源2正极串联在参考电源1的负......
双控开关电源怎么接 双控开关有几种接法(2023-03-27)
双控开关电源怎么接 双控开关有几种接法;开关是每家每户缺一不可的商品,它可以给我们带来热能和照明,很多人为了方便在安装时都会选择双控开关,那么双控怎么接?双控开关有几种接法?接下......
Buck电路输入电容(input capacitor)选型与计算(2024-10-05 12:34:26)
输入纹波电压的目的
2.纹波电压是怎么产生的
3.陶瓷......
汽车DCDC开关电源的EMI噪声源分析(2023-08-22)
下管轮流导通时,SW的电压在高低高低的变化,SW节点的电压变化就形成了dv/dt噪声源。
图6
那么知道DCDC两大噪声源di/dt和dv/dt,他们是怎么产生EMI问题的呢?
首先我们先来看看di......
对电源稳压电路原理分析,不光维修好还能设计出更佳产品(2024-11-15 11:28:50)
。
那么输出电压太高,怎么产生2.5V呢,就需要电阻进行分压,因为这里消耗的电流特别小,所以电阻分压就可以满足要求。这里的电阻是要使用精度高的电阻,精度通常是1%。
利用......
功放机的混响怎么调_功放机声音小怎么维修(2024-01-26)
是功率放大电路有问题,然后就是要检查正、负电源是否正常。
4、若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。
5、若正、负电源正常,应检......
中国死海运城盐湖突变“鸳鸯锅”之谜解开(2016-10-07)
界三大硫酸钠型内陆盐湖之一。
近日这个盐湖出现了有趣的一幕,摇身一变成了“鸳鸯锅”,简单来说就是横贯盐湖的盐湖大道两侧,湖水一半呈现绿色,一半呈现罕见的玫瑰红。这一现象是怎么产生的呢?
山西日报报道称,这个“鸳鸯锅”之谜......
PLC电气电路控制的按钮互锁正反转控制电路图解析(2024-02-26)
PLC电气电路控制的按钮互锁正反转控制电路图解析;电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么......
浅谈电气电路控制和PLC控制之间的转换原理(2022-12-06)
浅谈电气电路控制和PLC控制之间的转换原理;电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么......
信号发生器的原理和使用(2023-02-06)
信号发生器的原理和使用;要模拟一个信号或者产生一个大家都需要的标准信号,应该怎么做呢? 事实上,我们可以利用信号发生器很好地完成这一基本操作。因为这种设备所产生......
电压可以是负的吗?(2023-04-07)
压是理解一般电压的关键,大多数从事电子工作的人最终都会遇到需要负电压电源的电路(图1)。
电压可以是负的吗?
除了解释负电压的性质外,本文还简要讨论了负电压是如何产生的,以及......
巧用降压芯片生成负电压及Vishay功率IC产品介绍(2023-08-28)
巧用降压芯片生成负电压及Vishay功率IC产品介绍;电子电路中负电压需求有几种,一种是隔离式的负电压,在电力、通讯等对抗干扰性能要求较高的场合,需要隔离前端电源输入的干扰,这个时候可以基于变压器添加绕组来产生负电......
产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换(2023-08-09)
产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换;非常见问题第213期:产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换
问题:
为什么需要电平转换?
答案:
反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源......
pHEMT功率放大器的有源偏置解决方案(2023-10-30)
电压由 ADP5600 产生,该器件包含电压逆变器和LDO稳压器。漏极电流由负电压LDO稳压器的反馈电阻设置。为确保安全的电源时序,开关稳压器的使能(EN)引脚与负电压发生器的电源良好(PGOOD)信号相连。这确......
pHEMT功率放大器的有源偏置解决方案(2023-11-13)
管理电路。它使用开关稳压器、低压差(LDO)稳压器和负载开关来产生漏极电压。栅极电压由ADP5600产生,该器件包含电压逆变器和LDO稳压器。漏极电流由负电压LDO稳压器的反馈电阻设置。为确保安全的电源......
为什么需要电平转换?(2023-08-02)
可能需要设计通信引脚。如果确实需要,设计人员必须进行充分的,以便可以利用同步和使能信号。本文引用地址:问题:
为什么需要?
答案:
反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压。最重要的一步是确保正确产生负电......
单片机stm32之时钟树以及修改系统时钟频率(2022-12-26)
统时钟主要还是由PLLCLK提供
注意:
是指这个东西可以由三个其中之一提供,而不是由三个组成。
2.既然系统时钟主要是由PLLCLK提供,那PLLCLK是怎么产生的呢?我们往前看,可知......
产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换(2023-08-09)
产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换;问题:
为什么需要电平转换?本文引用地址:
答案:
反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压。最重要的一步是确保正确。但是,如果电源......
电路暴走漫画(2024-10-10 13:00:41)
中的大量电子在低温时会两两结合,形成大波大波的库珀对。电阻一看哇靠,车速这么快肯定是老司机,不敢惹不敢惹!
库珀对形成的电流无人敢惹,想怎么飙车就怎么飙车,于是电阻消失了,超导就产生......
iPhone 7 Plus”电流声”没法忍:苹果同意换新(2016-09-30)
的频率很高,响声有可能来自于电感之类的电子元件。其实类似的响声在电脑的显卡上经常会出现,在高频电感做工不佳时,就会出现“显卡啸叫”的情况。
虽然苹果官方没有告知这个嘶嘶电流声到底是怎么产生的,但他......
DC转换电路设计 11条(2024-11-15 23:57:25)
电源怎么回事
DC/DC电源电路又称为DC/DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换......
开关电容稳压器提供电流增益(2023-03-13)
开关电容稳压器提供电流增益;电压反相器通常用于从正输入电源产生负电源电压。负电源电流的大小等于从输入端汲取的电流。该设计思想描述了两个电路,它们使用逆变器使输入和输出之间的电流加倍,从而......
IU632兼容DRV632/SGM8903/AD22650,支持3Vrms音频线性驱动器(2024-03-20)
频产品中使用IU632C能够大幅度地减少组件数量。
IU632C既不需要采用一个高于3.3V/5V的电源来产生其5.6Vpp/8.5Vpp输出,也不需要一个分离轨电源.IU632C内部集成了电荷泵以产生一个负电源轨,此负电源......
ADM8829数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:49)
。这种反相方案是单电源系统产生负电轨的较佳选择。该电荷泵只需要两个小外部电容。可实现最高25 mA的输出电流和99%以上的效率。
ADM8828还提供低功耗关断(SHDN)引脚。该引......
看这篇!了解压敏电阻烧坏原因及解决方法(2023-09-04)
看这篇!了解压敏电阻烧坏原因及解决方法;压敏电阻是电子元件中经常使用的一款电阻,它的应用范围广泛,电源系统、安防系统、家用电器等领域有它的身影。不过不管什么产品时间久了总会有点小毛病,压敏......
分享一个触摸音量控制电路(2023-05-04)
以下任何等效器件互换:BF256B、BF256C、BF348、BFT10A、2N5397
T1两端形成的电阻由电容C1两端产生的负电压决定。
当用手指接触与负电源线相关的触摸板时,通过D2、R2和D3的电......
实地街访:赛格广场恢复使用的第一天!(2021-09-08)
知情人士和热心读者评论区补充。
赛格广场内部回迁现场
那么开市首天,客源怎么样?一位街道办的工作人员表示,“今天是回迁的第一天,暂时不允许顾客进入”“明后两天应该也是全力推进回迁,理论上顾客不允许进入。”当《国际电子商情》追问,能否......
如何使用降压转换器创建负电压输出(2024-01-12)
将演示如何使用降压DC-DC输出负电压。本文引用地址:1.设计原理
降压拓扑通常用于将较大的总线或系统电压转换为较小的电压,使用的优点在于,与执行相同转换的线性调节器相比,效率非常高。为了从正输入电压产生......
PLC常用基本指令控制系统设计(2024-03-28)
PLC常用基本指令控制系统设计;PLC是一项技能,需要进行不断的练习和实践,作为一个新手小白,要怎么学呢?从哪方面入手?
其实在学习PLC之前,是先了解自己学习需求,比如PLC是个什么产品?你学......
变频调速器怎么接线(2023-03-17)
~10v对应的频率就是0~50.00Hz,我们想要输出20.00Hz就应该把模拟量信号调到4v,输出30则调到6v。
那么这个模拟量由什么产生呢,一般有外接电位器(与本机电位器原理一样)和一些DA数字......
单片机中如何用二极管实现不同电压的输出(2023-01-06)
跟随VIN变化。
限辐电路示意图
根据上面限辐电路的原理,可以设计如下双向限辐电路。
双向限辐电路示意图
然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小的限幅电压?
在电......
二极管可以设计出好玩的电路(2024-04-18)
电路示意图
根据上面限辐电路的原理,可以设计如下双向限辐电路。
双向限辐电路示意图
然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小的限幅电压?
在电路中加入偏置电压VBIAS,只有......
二极管还能这么玩?(2024-10-24 22:13:35)
设计如下双向限辐电路。
双向限辐电路示意图
然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小的限幅电压?在电......
震惊!二极管还能这么玩?(2024-12-24 19:25:04)
设计如下双向限辐电路。
双向限辐电路示意图
然而有时候0.7V电压不能满足要求,那么,怎么产生不同大小的限幅电压?在电......
氮化镓栅极驱动专利:RC负偏压关断技术之松下篇(2022-12-23)
背景及问题:在高频电源中,反射波容易在开关元件的栅极产生噪声而导致开关误导通,且噪声的幅度会随着负载波动而波动。因此,现有技术中恒定的负偏压关断存在不能可靠地防止开关误导通的问题。解决技术手段:该专利提供一种能够生成可变的负电......
DIY制作低成本高精度示波器电流钳(2023-03-20)
电路和信号调理电路。
为了实现正负电流的显示,电路中运放需要使用双电源供电。板子采用9V仪表电池供电,使用LM7805稳压到+5V,然后使用SGM3204稳压到-5V电压,
信号调理电路处理ACS712的输......
固定电压调节器的可变电压电源(2023-08-04)
系列稳压器用于正电源,即如果需要 +5V 电源,则可使用 7805 稳压器。而 79XX 系列则用于负电源,即如果需要 -5V 电源,则使用 7905 稳压器。
7805 等稳......
微破坏下水道整修(2023-03-29)
道中住宅连接管线的突出部分,为检查相机扫清道路。我的任务是测试和改进原型。
您自己的第一个想法是怎么产生的?
虽然客户认可了上述原型,但该设备很难使用。写学位论文时,我有了制造铣削的想法。该产品在D.T.I.得到进一步开发,由此......
基本半导体推出支持米勒钳位的双通道隔离驱动芯片(2024-06-24)
驱动芯片的米勒钳位管脚直接连接到碳化硅MOSFET的门极,串扰电流Igd(如下图红线)会流经Ciss→Rg→Q3再到负电源轨,形成了一条更低阻抗的门极电荷泄放回路。驱动芯片内部比较器的翻转电压阈值为2V(相对......
艾为电子:鼎鼎大名的运算放大器,你知多少?(2023-02-06)
类电子产品中发挥着举足轻重的作用。它还可以作为缓冲器用于电源后级给芯片供电。今天小为就给大家讲讲到底什么是运放,该怎么选运放,以及怎么回避运放应用中的各种“坑”。运放是什么?运放......
什么是电压降?电缆电压降是怎么产生的?如何计算?一次讲清楚!(2024-11-27 17:08:28)
什么是电压降?电缆电压降是怎么产生的?如何计算?一次讲清楚!;
在电力系统中,电缆是连接各个设备的桥梁,其运......
基于STM32芯片的工程代码问题(2024-07-23)
Data是怎么产生的?
有人在查看MAP文件时,发现启动文件里产生了一批RO只读数据,如下图所示:
上图是基于STM32F429的工程编译后产生的,那个428 Bytes只读数据怎么来的?
其实,这个......
ADALM2000实验:生成负基准电压(2023-06-06)
量电路中的直流电压,其精度高于Scopy电压表。试验板连接如图3所示。
程序步骤
打开正负电源。观察-VREF处(运算放大器的引脚8和14)和LED上+VREF处的两个电压。
图3.基于......
香港理工大学:“更弱”的溶剂化结构有望提高锂电池性能(2023-10-16)
离子穿过电解质时,阳极收集自由电子,从而在集流器处产生正电荷。该正电流放电为设备供电,流经电池并作为负电流返回电池。
电解质通常由极性溶剂中的锂盐溶液组成,或是利用其组成分子形状产生......
直流无刷电机的工作原理及Matlab/Simulink仿真分析(2024-02-23)
绕组为三相星型联结,加上转子位置如下图所示:
在A相加电源正极,B相加电源负极,线圈A、B将产生如上图所示的磁场BA、BB,由于磁场是矢量,所以线圈BA、BB产生的合成磁场为B,此时......
DC-DC开关电源电路计算(2024-05-06)
分析
Buck-Boost变换器是一种升降压式非隔离,当开关管导通时,输入电源通过电感给电感充电,电感存储能量;当开关管关断时,电感能量通过续流二极管给输出供电;如此反复即可维持输出产生一个恒定的负电压。其......
如何从正电压电源获得负电压,正电压转负电压的方法图解(2023-07-26)
如何从正电压电源获得负电压,正电压转负电压的方法图解;该电路图显示了如何从电源获得。该电路的另一个优点是,与原始正电源一起可用于模拟双电源。该电路基于定时器ICNE555。NE555作为......
MAX17126数据手册和产品信息(2024-11-11 09:19:01)
限制启动过程的浪涌电流。此外,MAX17126/MAX1726A还集成了用来驱动外部p沟道MOSFET的控制模块,用于源极驱动器电源排序。
正、负电压电荷泵为TFT栅极驱动器供电。两路......
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;法国迪朗西北总代理;;法国迪朗是一家专业的绿色减肥机构。不打针,不吃药,让你快速减肥,想怎么就怎么减。不节食,好处多多。就像你喝水那样简单,减肥方法简单易行。
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也杜绝了脚臭,脚气,脚病的传染。广泛用于家庭、楼盘、无尘车间、医院、酒店、宾馆、实验室、微机室、等场所,是我们日常生活、工作中不可缺少的清洁好帮手。 客人来了,拖鞋不够…怎么办?? 客人
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