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共发射极放大电路分析
在共发射极放大电路中,输入信号是由三极管的基极与发射极两端输入的(在原图里看),再在交流通路里看,输出信号由三极管的集电极和发射极获得。因为对交流信号而言,(即交流通路里)发射极是共同端,所以称为共发射极放大电路。
2019-03-08
共发射极 放大电路 原理
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内部时钟和外部时钟隔离的Σ-Δ调制器
在本文中,将详细研究这两类隔离Σ-Δ调制器的输出数据信号完整性。并通过简单的电磁干扰(EMI)测试设置、对由这两类Σ-Δ调制器的高频时钟信号产生的EMI进行比较。
2019-03-08
内部时钟 外部时钟 隔离 Σ-Δ调制器
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看漫画学电感
电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利(H)”,以美国科学家约瑟夫·亨利命名。它是描述由于线圈电流变化,在本线圈中或在另一线...
2019-03-08
电感 电子元器件 开关电源
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深入理解示波器的灰度显示和色温显示
本文主要论述波形三维映射原理,结合ZDS示波器讲述灰度显示和色温显示的意义以及相应的功能,以帮助工程师加深对示波器波形显示的理解,在示波器后续的使用上更加的得心应手。
2019-03-08
示波器 灰度显示 色温显示
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【原创】对话Andreas Mangler: 儒卓力全球化策略推动工业物联网和汽车研发创新
全球化的策略,同步服务和标准,也是儒卓力不同于其他全球元器件授权分销商的地方。为进一步了解儒卓力的服务模式,价值理念,以及推动全球研发活动的核心策略,中国信息产业商会电子分销商分会秘书长,我爱方案网和电子元件技术网联合创始人Amy Wang与儒卓力战略营销与传播总监Andreas Mangler进行...
2019-03-07
儒卓力 我爱方案网 工业物联网 汽车
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如何选择测量传感器?
准确的测量可以提升品质,但如果选择了不合适的测量仪器,会导致成本和工时的上升。今天就高度、台阶等检测,为您一一解答。
2019-03-07
测量传感器 检测方式 传感器原理
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模拟电路和数字电路PCB设计的区别
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2019-03-07
模拟电路 数字电路 PCB设计 区别
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开关电源工作时,如何抑制纹波和减小高频噪声?
我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2019-03-06
开关电源 抑制纹波 高频噪声
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这种阻抗匹配的思路,你尝试过吗?
RF工程师在设计芯片和天线间的阻抗匹配时,根据数据手册的参数进行匹配设计,最后测试发现实际结果和手册的性能大相径庭,你是否考虑过为什么会出现这么大的差别?匹配调试过程中尝试不同的电容、电感,来回焊接元器件,这样的调试方法我们能改善吗?
2019-03-05
阻抗匹配 RF 电路设计
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