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来源:乐鱼网址    发布时间:2024-05-07 15:33:55

产品介绍

  作者: Alain Stas 这篇文章的核心内容来自 Paul Horowitz 和 Winfield Hill 的传奇著作《The Art of Electronics》(中文名《电子学》),该书为全球广大电子工程师所熟知,出版时 SPICE 程序还没有像今天这样普及。本文目的是为了证明用现代 SPICE 技术和 [Vishay]非线性产品 复制该书中发布的许多电路是可能的。 如果向实验电子工程师做一个调查,让他们选择一本书作为参考手册,那么大概率 Paul Horowitz 和 Winfield Hill 的《The Art of Electronics》^1^ 将会列在前几本。上世纪

  作者:Jeff Shepard 工业物联网 (IIoT) 需要为各种设备提供安全、实时和高带宽的连接。工业 4.0 自动化、水管理、油气处理、运输、公用事业电力管理以及类似关键应用中的 IIoT 网络也需要一种高效灵活的方式为设备供电,而且需要一种端口密度高的连接解决方案,以便在最小的空间内支持大量设备。下一代托管型以太网交换机能够完全满足这些需求和其他更多需求。 托管型以太网交换机可进行远程配置和控制,简化了网络部署和更新。它们能实现各种网

  作者:Steven Keeping 与键盘和鼠标相比,人们越来越倾向于使用触摸屏作为人机界面 (HMI),对消费的人、企业和工业系统来进行编程、配置和控制。触摸屏更直观、速度快,采用单一的集成接口,可取代多种输入设备。此外,还能为残障人士提供更大的便利,并且可制成十分小巧的尺寸。 触摸屏的应用场景范围十分普遍,这在某种程度上预示着它们必须坚固耐用,既可以裸指操作,也可以戴着手套操作,并且要经济高效。电阻式触摸屏能够完全满足这些要求,但设计人需要能够

  作者:Jens Wallmann 集成电路 (IC) 降低了硬件开发成本,促进了电子设备的小型化并具有广泛的功能,因此比以往任何一个时间里都更加抢手。为确保大批量生产的质量,半导体制造商需要可靠、紧凑的自动测试设备 (ATE) ,能够在保持信号低电平、信号高电平且损耗最小的情况下快速开关高频 AC 和 DC 电流。 基于光电 MOSFET 的固态继电器 (SSR) 是 IC 测试仪和 ATE 应用的理想之选。这一些器件的微型尺寸和无磨损特性尤其引人关注。 本文简要讨论 ATE 的要求。然后介绍

  作者:Art Pini 个人电脑、笔记本电脑和平板电脑的尺寸越来越小,基本上没有空间留给接口和电源连接器了。与此同时,数据速率却慢慢的变快,数据、音频和视频接口标准的数量也慢慢变得多,每种标准都有自己独特的接口连接器。然而,用户依然对简易性和灵活性青睐有加。只要采用 USB Type-C™ (USB-C) 物理连接器,这些问题便可迎刃而解。 本文简要讨论了现代连接性要求以及如何使用 USB-C 满足这些要求。文中以 [Tripp Lite by Eaton]的 USB-C 坞站、连接器和电缆

  作者:Kenton Williston 开关模式电源(开关电源)因其高效性和灵活性而广受欢迎。但它们也带来了挑战,因为其应用已经延伸到新的领域。最明显的是,其高频切换会对系统的其他部分产生电磁干扰 (EMI)。此外,导致 EMI 的因素同样也会降低效率,从而削弱开关电源关键的能效优势。 为了避免这些问题,设计人员在配置“热回路”(电源电路中发生快速开关的部分)时必须特别小心。将等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL) 造成的热回路寄生损耗降至最

  在PNP的共发射极配置中,晶体管发射极是输入侧和输出侧共用的端子。要放大的信号施加在构成输入电路的基极和发射极之间,而放大的输出电压则在形成输出电路的集电极到发射极的负载阻抗上产生。

  B类推挽放大器的电路与A类推挽放大器的电路相同。区别在于偏置的顺序。在B类电路中,晶体管偏置近于截止。因此,图1的电路表示B类推挽放大器,如果电阻R也是如此~1~为零是因为如果硅晶体管的基极与发射极短路,则其基本处于截止状态。

  图1显示了在有源区域工作的pnp晶体管中的各种电流分量。整个发射极电流 I~E~由两部分组成:(i)孔电流I~体育~由横跨 J 的空穴携带~E~从 p 型发射极到 n 型基极和 (ii) 电子电流 I~nE~由电子在 J 上扩散携带~E~从 N 型基极到 P 型发射极。该比率等于  其中  和  分别是 p 型发射极区和 n 型基极区的电导率。通常 .因此,在 pnp 晶体管中,I ~体育~ 我~星期日~因此,我们可能会忽略我 ~nE~ .这形成了一个理想的特征,因为当前组件 I~nE~不贡献最终到达集电极的电荷载流子。

  在本文中,我们将讨论CB晶体管的特性曲线,如 CB晶体管的静态输入和静态输出特性曲线(共基)。

  作者:Kenton Williston 激光探测及测距 (LiDAR) 的应用包括自主驾驶车辆、无人机、仓库自动化和精准农业。在这些应用中,大多都有人类参与其中,因此人们担心 LiDAR 激光可能会对眼睛造成伤害。为防止此类伤害,汽车 LiDAR 系统必须符合 IEC 60825-1 1 类安全要求,同时发射功率不超过 200 W。 通用解决方案一般采用 1 至 2 ns 脉冲,重复频率为 1 至 2 MHz。这很有挑战性,因为需要使用微控制器或其他大型数字集成电路 (IC) 来控制激光二极管,但又不能直接驱动

  “使用Arduino的温控风扇”项目只是围绕Arduinouno板和温度传感器LM35制造的。这些项目是使用闭环反馈控制系统设计的嵌入式系统的一个很好的例子。为了获得正确的用户界面视觉指示,我们还使用了LCD,用于指示风扇的温度和速度。

  洗衣机一直是我们日常生活的重要组成部分。但是,我们在使用它们的几个月内必须处理的问题使它变得更加困难。之前,我们已经发布了自动洗衣机控制电路。这是因为大多数洗衣机的系统中都集成了单相电机,并且电机的时间和方向由外部机械开关控制,而外部机械开关很容易磨损,另一方面也不经济。而且,“洗衣机电机控制器电路”项目纠正了采用单相电机的传统洗衣机系统中的缺陷。

  我们将学习如何使用比较器IC控制电机速度。与使用555定时器IC的普通电机速度控制器相比,该电路具有优势,即它可以保护MOSFET免受短路。这种速度控制分三个阶段使用两种方法完成:可变开关频率和可变脉宽调制。

  作者:Bill Schweber 工厂车间控制系统、汽车和实验室设备等边缘设备应用慢慢的变多地利用物联网 (IoT) 和人工智能 (AI) 功能,以实现低延迟决策、更强性能、更低成本以及更高的安全性和生产力。螺线管和步进电机的驱动器需要与时俱进,加入更多板载传感和智能功能,以便集成到快速发展的新环境中,进一步改善精度、可靠性、闭环控制、成本、占地面积以及易用性。 本文总结了螺线管和步进电机的基本操作,并概述了专为智能边缘应用设计的驱动器

  作者:Stephen Evanczuk 以太网成为工业通信的骨干网对我们提出了严峻的挑战,因为其基础设施容易受到雷击等浪涌事件的影响。此类事故会引发接地回路和磁耦合电压,可能导致操作技术系统瘫痪。 为了保持以太网连接设备的系统完整性和功能性,开发人员需要一种强大的解决方案来保护敏感电子元件,使其免受破坏性能量传递的影响。 本文简要介绍了浪涌如何影响电子系统。随后介绍了 [Analog Devices]的保护器件,并说明了怎么样去使用这些器件来减少浪涌

  图1(a)显示了受体杂质密度为N的开路pn二极管~一个~在p区和供体杂质密度N中~D~在 n 区域中。我们假设每个受体原子都电离,产生一个不动的带负电荷的受体离子和一个移动的空穴。类似地,每个供体原子都电离,产生一个不动的带正电的供体离子和一个移动电子。在图1(a)中,不动的受体离子用圆圈内的减号表示,而不动的供体离子用圆圈内的加号表示。我们假设一开始在p区(在结的左侧)中只有空穴,在n区(在结的右手边)只有电子。

  作者:Jeff Smoot 是 CUI Devices 应用工程和运动控制部门副总裁 继电器的基本功能是作为开关,控制电路中其他开关的运行。它们采用低功率输入信号,对高功率电路来控制。激活继电器的低功率信号可触发电磁铁通电,从而启动衔铁移动。这种移动依次又会促使电气触点闭合,从而促使电力向受控电路的传输。 这种设计的最大优势之一在于能够将低功耗控制信号与高功率电路隔离开来。这种隔离不仅能保护操作人员免受潜在危险,还能保护设备免受潜

  PN结或 PN 二极管由具有两个区域的半导体组成,即 p 区和 n 区,中间有一个结。半导体材料的性质从p型变为n型的结区或过渡区通常非常薄,通常为10-6至 10-4厘米宽取决于浓缩方法。

  作者: Bill Schweber 技术和产品进步之间的正反馈循环是这样的:技术进步增加市场对产品的需求,而这种需求又逐步推动技术的进步。如此循环往复,昂贵而稀有的元器件和产品很快就会沦为廉价商品。比如个人电脑、智能手机和平板电视,都是如此。 而这种现象也同样适用于无线物联网 (IoT) 连接。设计和制造无线功能往往是少数射频“魔法师”的乐园,即使是小批量应用亦是如此。这中间还包括能够设计出在几百兆赫频率下工作的电路的专家,以及常

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