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如何选择合适的 PNP 或 NPN 晶体管开关
两种标准晶体管是 PNP 和 NPN,它们的电路符号不同。用于制造晶体管的半导体材料层由字母表示。为了保持直线发射器符号,原理图中的箭头始终是发射器。PNP 的发射极“发射”电子,NPN 的发射极“发射”空穴。PNP 与 NPN 晶体管的区别在于发射极上的箭头方向。无论P截面是发射极还是基极,箭头始终指向空穴流动方向。
2021-07-11
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从传统变电站转向智能变电站
变电站互连不同的电压水平,构成传输、分配和消耗之间的关键环节。位于变电站开关站的电力变压器、断路器和断路开关等主要设??备可?;ず凸芾淼缤缭?。?;ぜ痰缙骱椭斩似骷雀ㄖ骷ǔT独肟刂剖颐姘迥诘?span id="5n233hq" class='red'>开关站,?;?、控制和监控主要器件。
2021-07-08
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反激式开关电源的设计思路
开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出功率(电压低则增大输出功率,反之则减小), 终达到一个动态平衡,稳定电压是一个不断反馈的结果。
2021-07-07
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5G通信组件技术特点及军事通信领域应用
本文介绍了目前三种5G射频组件,并关注这些组件在军事通信领域中的应用。通过详细介绍RF MEMS开关、基于物联网的能量收集器、RF SAW滤波器三种组件的内部结构、技术特点以及它们支持增强系统应用的功能,同时根据其技术特点,对5G通信配套组件在未来军事通信领域的应用进行了展望。
2021-07-04
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通过电容式感应提高电动工具的变速触发开关
想象一下:在一个施工现场,每次按下触发器后,或钻床/螺丝刀全速转动时,即使用户几乎并未触及触发器冲击钻也不响应。没有人愿意体验这些情况,但当该工具的触发器磨损时,这些情况会发生。对于常规电阻电位器更是如此,其随着时间推移及在恶劣环境(湿度、极端温度、灰尘过多等)下使用时会出现磨损。
2021-07-01
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使用模拟开关?;すβ史糯笃骷?/a>
“龟兔赛跑”这个故事给我们的启发是“有时保持稳定和进行周全地策划是有意义的”。消费者对无线数据的高带宽和高速度需求日益迫切,这给半导体制造商带来了巨大的挑战,他们需要设计出满足上述要求的系统——这与兔子专注于最快达到终点很像。然而,乌龟告诉我们,确保系统坚实可靠从而稳定地实现目标也同样重要。
2021-07-01
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固态继电器的现代设计思维
固态继电器(SSR)是用于负荷通/断控制的半导体型装置。通常用于SSR的半导体包括两种类型的功率晶体管与两种类型的晶闸管。功率晶体管包括双极结型晶体管(BJT)与金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。晶闸管包括硅控整流器(SCR)与三极管交流开关 (TRIAC)。
2021-07-01
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驱动有刷直流电机的简便方法
本文将从非常基础的部分开始介绍驱动有刷直流电机的方法。可能大多数人都有在小学的理科实验中或手工作品中将电池连接到有刷直流电机来使有刷直流电机运转的体验。另外,可能也有很多人使用开关制作过可以开/关的电路,或者使用过带有开/关功能的模型或玩具。我们将从这里开始展开说明。
2021-07-01
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电源开关电路
在电路中的电子开关电路可以提供比机械开关更加耐用可靠并且可以实现自动开、关机的功能。下面是一款电源开关电路的设计方案?;诖丝梢陨杓瞥龈右话阈缘?span id="5n233hq" class='red'>开关电路。
2021-07-01
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具较高电流 SIO 通道的四通道 IO-Link 主控器
IO-Link 是一项针对工业应用中智能传感器和执行器点对点三线式接口的通信标准。IO-Link 把这些器件的传统接口能力从简单的 NC/NO 开关接口 (标准 IO 或 SIO 模式) 扩展到双向智能接口,后者能够通过三种不同速度 (COM1 — 4.8kb/s、COM2 — 38.4kb/s 或 COM3 — 230.4kb/s) 之一的编码转换以发送额外的信息。除了数据引脚 (C/Q) 之外,IO-Link Type A 接口还具有一个 24VDC 电源引脚 (L+) 和一个公共返回引脚 (L–)。
2021-06-22
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汽车电源的监视和开关
在如今的汽车中,为了提高舒适度和行车体验而设计了座椅加热、空调、导航、信息娱乐、行车安全等系统,从这些系统很容易理解在车中为各种功能供电的电子系统的好处。现在我们很难想像仅仅 100 多年以前的景象,那时,在汽油动力汽车中,一个电子组件都没有。
2021-06-21
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具有高效率和低 EMI并可调节高功率电压和电流的降压-升压型控制器
同步降压-升压型控制器具有通用性和高效率。它们可作为升压和降压控制器利用单个电感器产生高功率,从而保持简单的电源设计。正常情况下,高功率应用中的降压-升压型控制器在一个标准或低开关频率下运作,这最大限度地提高了效率并可避免与贯通和开关消隐时间相关的复杂性,而此类现象会发生在高频条件下的同步整流中。然而,采用一个较小电感器的高频率 2MHz 降压-升压型控制器则可确保 EMI 成分所处的位置高于 AM 频段。
2021-06-18
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