MOS管用作防反接的接法,理解了吗?
电子元件2026-03-12
理想运算放大器的“虚短”和“虚断”特性介绍
电子元件2026-03-09
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环状态下以负反馈工作(如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器)。因此要判断器件的
二极管的妙用 电路保护、用二极管作电压基准、整流器与包络跟随器
电子元件2026-03-07
“ 向我们通常忽视的元件致敬。 ” 二极管的妙用 在今天的电子学课程中,二极管可能是最被忽视的元件。关于电阻、电容和电感的原理已有连篇累牍的著述;但二极管的内容却不多见。
二极管的妙用 电路保护、用二极管作电压基准、整流器与包络跟随器
电子元件2026-03-07
“ 向我们通常忽视的元件致敬。 ” 二极管的妙用 在今天的电子学课程中,二极管可能是最被忽视的元件。关于电阻、电容和电感的原理已有连篇累牍的著述;但二极管的内容却不多见。
开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点及接地方式
电子元件2026-03-07
在开关电源布线中,基本原则是:根据实际应用,先分清楚地线的种类,然后选择不同的接地方式;不论何种接地方式,都须遵守“低阻抗,低噪声”的原则。以下将介绍开关电源实际布线过程中要考虑各种“地”的特点及接地
什么是“特斯拉线圈”和“谐振变压器”?
电子元件2026-03-07
一、概述 特斯拉线圈(Tesla Coil)是一种谐振变压器(Resonant Transformer),由尼古拉·特斯拉在1891年发明,用于生产超高电压、低电流、高频率的电力。特别的,特斯拉线圈可产生绚丽的电弧效果,所以成千上万的
从电流超前剖析PFC控制设计
电子元件2026-03-05
拒绝“无用功”,则是提高电能质量的关键,功率因数(PF, Power Factor)是评估电能质量的重要指标。
5G PA怎么还会有“记忆效应”?
电子元件2026-03-05
在5G PA设计和应用中,有一个名词经常被大家提及:记忆效应(Memory Effect)。
运算放大器的的运放“核心”是怎么样的?
电子元件2026-03-05
运算放大器(简称运放)的发明使得电子技术进入了“运算”时代,直接促使了电子计算机的诞生,它也因此而得名“运算放大器”。我们先来看看常见的运放“核心”是怎么样的。
介绍电阻并联的一般情况
电子元件2026-03-05
“并联”一词通常用来描述两个元件之间的一种物理连接关系,这些元件的特性通常是已知的。一般地,如果两个元件,或两个支路,或两个电路,它们有两个公共的连接点.就称它们为并联连接,简称并联。
理想运算放大器的“虚短”和“虚断”特性介绍
电子元件2026-03-05
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环状态下以负反馈工作(如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器)。因此要判断器件的
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