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PN結(jié)二極管的電流與電壓特性
二極管的電流與電壓特性可以使用ADALM2000模塊和以下連接來測量。藍色方框表示ADALM2000板的連接位置。在面包板搭建電路,波形發(fā)生器的輸出W1連接到電阻的一端。2+示波器輸入也連接到此處。電阻的另一端連接到二極管的一端,如圖1所示。2-示波器輸入和1+示波器輸入連接到電阻的第二端。二極管的另一...
2019-12-04
PN結(jié) 二極管 電壓特性
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介紹一種有源電路---運算放大器
在本實驗中,我們介紹一種有源電路——運算放大器,其某些特性(高輸入電阻、低輸出電阻和大差分增益)使其成為接近理想的放大器,并且是很多電路應用中的有用構(gòu)建模塊。在本實驗中,您將了解有源電路的直流偏置,并探索若干基本功能運算放大器電路。我們還將利用此實驗繼續(xù)培養(yǎng)使用實驗室硬件的技能。
2019-12-04
運算放大器 ADALM2000
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Exyte亮相IC World 2019,展示前沿高科技設施解決方案
2019年12月,上海 —— 高科技設施和廠房設計、工程和施工服務的全球先鋒Exyte于2019年11月28日至30日在中國北京舉行的IC World 2019(世界集成電路大會)上展示了其高科技設施解決方案。在3天的展會期間里,作為參展商,Exyte在其展位上向近300名訪客分享了Exyte最新的智能制造(Smart Fab)和智能建筑...
2019-12-03
Exyte 智能制造 解決方案
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Vishay HVCC系列產(chǎn)品榮獲2019 AspenCore全球電子成就獎
賓夕法尼亞、MALVERN — 2019年12月3日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,公司的HVCC系列徑向引線高壓單層瓷片電容器榮獲2019 AspenCore全球電子成就獎年度高性能元器件獎。該器件無需并聯(lián)兩個1 nF電容即可達到2 nF電容值,緊湊的外形尺寸顯著節(jié)省PCB空間。
2019-12-03
Vishay HVCC AspenCore 成就獎
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如何理解電容、電感產(chǎn)生的相位差
對于正弦信號,流過一個元器件的電流和其兩端的電壓,它們的相位不一定是相同的。這種相位差是如何產(chǎn)生的呢?這種知識非常重要,因為不僅放大器、自激振蕩器的反饋信號要考慮相位,而且在構(gòu)造一個電路時也需要充分了解、利用或避免這種相位差。下面探討這個問題。
2019-12-03
電容 電感 相位差
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90%的人會忽略的40個實用模擬電路小常識
模擬電路是指用來對模擬信號進行傳輸、變換、處理、放大、測量和顯示等工作的電路。模擬信號是指連續(xù)變化的電信號。模擬電路是電子電路的基礎,它主要包括放大電路、信號運算和處理電路、振蕩電路、調(diào)制和解調(diào)電路及電源等。
2019-12-03
模擬電路 常識
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詳解數(shù)字電源的優(yōu)勢
目前在整個市場中數(shù)字電源技術(shù)所占的比例正在逐步增長,不過,隨著越來越多的系統(tǒng)開發(fā)商采用這種技術(shù),數(shù)字技術(shù)似乎正在成為電源系統(tǒng)設計的新趨勢。
2019-12-03
數(shù)字電源 優(yōu)勢
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使用單個ADC驅(qū)動器的8信道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
影響數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主要因素包括:速度、精度、功耗、封裝尺寸和元件成本,其中哪些會成為關鍵因素取決于應用場合。本文介紹如何使用單個運算放大器來驅(qū)動 8 信道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的 ADC,從而減少整個系統(tǒng)的成本和尺寸。
2019-11-29
ADC 驅(qū)動器 信道 數(shù)據(jù)采集
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殘余相位噪聲測量法
殘余相位噪聲測量法消除了外部噪聲源(例如電源或輸入時鐘)的影響,而絕對相位噪聲測量法包含了這些來源的噪聲。殘余相位噪聲裝置可以隔離并測量器件的相加相位噪聲。利用此信息,設計師可在信號鏈中選擇各個器件,以滿足整個系統(tǒng)的相位噪聲要求。本文包含了定時器件的相位噪聲圖,以突出殘余相位...
2019-11-29
殘余相位噪聲 測量 DUT噪聲
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