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贴片压敏电阻是主要以氧化锌为基础的陶瓷半导体产品。主要采用下图所示的积层结构,通过积层张数、层间的调整,可以控制击穿电压、静电容量。而TVS二极管是P型半导体和N型半导体结合而构成的,是硅基ESD防护器件。在二极管中,也有使用Au丝等的情况。
www.kiaic.com/article/detail/3175.html 2021-11-15
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在电池充放电管理、电池管理保护以及电池电量计应用场合中,一般都会使用到电流采样电阻,进行电池充放电电流的检测。其原理是在电池充放电回路中放置一个采样电阻R, 电流流经采样电阻产生压差,采样电阻两端电压经过RC滤波电路调理后进入AD采样, 电阻两端电...
www.kiaic.com/article/detail/3168.html 2021-11-11
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二极管正确点亮需要满足两个条件。第一,工作电流达到正常点亮的额定电流。第二,发光二极管的工作电流不能导致二极管烧坏。
www.kiaic.com/article/detail/3134.html 2021-10-26
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发光二极管是电流控制元件,通过流过的电流,直接将电能转变为光能,故也称光电转换器。发光二极管是现代电子制作中常用的电子元件之一,它以其独特的优点深受人们的青睐。
www.kiaic.com/article/detail/3117.html 2021-10-19
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限流电阻和分压电阻的区别是什么?外观上没区别,都是电阻,分压和限流是根据具体场景来看的,元器件对电流有要求时,对电流设计时用电阻限流,同理元件对电压有要求时用电阻来调整电压。
www.kiaic.com/article/detail/3115.html 2021-10-18
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这个是典型的MOS管驱动电路,串联了10Ω电阻。尽管从电路图上看去,上面既没有电感,也没有电容。但实际上是,我们PCB总要将线从驱动芯片拉到MOS管,线宽12mil,长度10mm的走线寄生电感是9.17nH。实际电路中10mm走线太正常了,所以寄生电感肯定是存在的。
www.kiaic.com/article/detail/3090.html 2021-10-08
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光敏电阻也是电阻中的一种,其阻值随光强度的变化而变化。光敏电阻一般由硫化镉、硒化镉、硫化铝等半导体材料制成,这些材料在特定波长的光照射下,载流子在电场的作用下漂移运动,其阻值迅速下降。
www.kiaic.com/article/detail/3067.html 2021-09-22
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几个连接起来的电阻所起的作用,可以用一个电阻来代替,这个电阻就是那些电阻的等效电阻。也就是说任何电回路中的电阻,不论有多少只,都可等效为一个电阻来代替。
www.kiaic.com/article/detail/3044.html 2021-09-09
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几个连接起来的电阻所起的作用,可以用一个电阻来代替,这个电阻就是那些电阻的等效电阻。也就是说任何电回路中的电阻,不论有多少只,都可等效为一个电阻来代替。而不影响原回路两端的电压和回路中电流强度的变化。
www.kiaic.com/article/detail/3043.html 2021-09-09
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三极管属于电流控制型元件,跟MOS管不同,MOS管属于电压控制型元件。三极管有三个工作区:截止区、放大区和饱和区,以NPN三极管为例,BE的压差(UBE)约为0.6V左右(实际大小跟元器件的型号有关),当UBE<0.6V时,三极管截止;三极管处于放大区或饱和区时,UBE=...
www.kiaic.com/article/detail/2995.html 2021-08-18
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学过电路的朋友都清楚,三极管有三种工作区:截止区、放大区、饱和区,如下图所示:1.截止区:当基极的偏置电压小于0.7V时,B极电流为零,CE极无电流流过,三极管处于不导通状态;
www.kiaic.com/article/detail/2994.html 2021-08-17
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1.防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体管截止更可靠!三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时(如输入信号为高阻态时),加下拉电阻,就能使有效接地。
www.kiaic.com/article/detail/2993.html 2021-08-17
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我们在装配和检修电子器件时,常需测量电路中某些电子元件或支路的电阻值。初学者通常认为只有将元件取下来才测得准确,其实在很多情况下是可在路直接测量的,而且测量电子元件电阻值有很多技巧可使。
www.kiaic.com/article/detail/2988.html 2021-08-13
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低频电子学中最普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的。电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感L模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。
www.kiaic.com/article/detail/2959.html 2021-08-02