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EEPW首页 >> 主题列表 >> 频率、测试仪、电路、原理图

频率、测试仪、电路、原理图 文章 最新资讯

平面磨床充退磁电路的改进

  • 长期以来,平面磨床的退磁下工件的工序的确很烦锁。作者动脑筋想办法加以改进和革新,使其能自动退磁.值得赞赏。希望从事机电维修的人士.一起来共同探讨更好更完善的退磁方案。
  • 关键字: 平面磨床  电路  继电器  

将 LED 应用于照明电路的探讨

  • LED 具有发光效率高、使用寿命长、不污染环境等优点,我国已经启动了“半导体照明工程”,将其作为新一代的绿色照明光源来进行开发。高亮度白色 LED 单体正常的工作电压约为 3V ,将其用于交流电压为 220V 的照明电路时,需要将数十只 LED 串联使用。
  • 关键字: LED  照明  电路  电流  电压  

【E课堂】详解PCB设计中高速背板设计过程

  •   前言  在“几大高速PCB设计中的隐形杀手”中提到了“高速背板与高速背板连接器”,那么高速背板是如何设计出来的,从头到尾会有哪些设计步骤,每个环节有哪些要点呢?本期案例分享做下概要的梳理。  高速背板设计流程  完整的高速背板设计流程,除了遵循IPD(产品集成开发)流程外,有一定的特殊性,区别于普通的硬件PCB模块开发流程,主要是因为背板与产品硬件架构强相关,除了与系统内的各个硬件模块都存在信号接口外,与整机机框结构设计也是关系紧密。  高速背板的设计流程主要包括以下设计环节:   
  • 关键字: PCB  原理图  

关于FPGA原理图设计之我见

  •   FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。FPGA的开发相对于传统PC、单片机的开发有很大不同。FPGA以并行运算为主,以硬件描述语言来实现;相比于PC或单片机(无论是冯诺依曼结构还是哈佛结构)的顺序操作有很大区别,也造成了FPGA开发入
  • 关键字: FPGA  原理图  

【E课堂】新手必看:电路基础知识总结

  •   本文介绍电路知识的总结:  1.电压电流  电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则  i>0,反之i<0。  电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u>0反之u<0。  2.功率平衡一个实际的电路中,电源发出的功率总是等于负载消耗的功率。 3.全电路欧姆定律:U=E-RI  4.负载大小的意义:电路的电流越大,负载越大。电路的电阻越大,负载越小。  5.电路的断路与短路  电路的断路处:I=0,U≠0 电
  • 关键字: 电路  诺顿  

高性价比掉电保护电路设计

  • 引言      对 于 各 类 M CU ( 微 控 制 器 ) 来 说 , 电 源 不 仅 用 来 供 电,也是其基准源精度的保证。掉电之后,MCU会停止工 作、时钟停止、RAM(随机存取存储器)数据丢失等不良 后果,因此必须保证电源本身的高可靠性。掉电保护电路可 以说是不胜枚举,然而适合整机要求的、性价比高的、便于 量产的电路应该是工程师追求的目标。1  方案选择结合《Q/GDW1364-2013单相智能表技术规范》的要 求,我们设计了一款单相费控智能电能表电源
  • 关键字: 掉电  电路  

为计算应用中的功率因数校正电路选择MOSFET(上)

  •      功率因数校正 (PFC) 是输入功率不低于75 W的AC-DC转换器的一项强制要求。在某些消费应用(如LED照明) 中,要求在低至5 W的功率下进行某些形式的PFC。在低功 率下,可使用为控制线路频率而设计的无源元件实现校正目 的。但在高功率下,无源解决方案会变得相当“笨重”而昂 贵;使用高开关频率有源器件可减小所需无源元件的尺寸。 有源PFC的标准实现方式是输入整流器后跟升压转换 器。尽管新式拓扑正逐渐获得接受,但升压PFC仍然是主要解决方案,本文将对其进行进一步
  • 关键字: 功率  电路  MOSFET  

基于AD8302的同频正弦波比较电路设计

  • 1  引言      正弦波是三种常用的典型电子信号之一,频率成分最 为单一。频率、幅值、相位是正弦波的三要素,可通过这 三个要素确定正弦波形,因此正弦波的频率、幅值和相位 的测量十分重要。目前的电子技术提供了多种测量方法, 但测量电路都较为复杂,随着集成电路技术的发展,ADI公 司开发了一款宽频域、高精度的正弦波幅值相位检测芯片 AD8302,本文设计了一种基于AD8302的正弦波幅值相位检 测电路,实现了频率低于2.7GHz的两个同频正弦波信号的 相位和幅值的高
  • 关键字: AD8302  电路  

照明节电柜和它的软启动电路

  •      GGDZ型照明节能配电柜因具有智能稳压、功率因数高和能抑制浪涌谐波等节电特性,已被广泛应用在市政照明、 交通照明、公共照明、商业照明和工厂照明等场所。与目前 大多数照明配电柜直接以220V的额定电压启动各种灯具不 同,它还带有“软启动电路”。这种特性很适合启动那些启 动时间长、启动电流较大的高压气体放电灯(高压钠灯或金 属卤化物灯)。本文在介绍这种节能配电柜的调压原理的基 础上较详细地介绍它的软启动电路。1 GGDZ型照明节能配电柜的工作原理说明GGDZ型照明节能配
  • 关键字: 节电柜  电路  

电动振动器的欠流、过流报警电路

  • 吕炳仁为了改善电镀料件的镀层质量,在电镀过程中,料件需要在料杆的带动下,在镀液中不断振动。振动源是一台单相 电容运转电动机。因为使用的电动机很多,可能出现电源断 线或电动机过载堵转等情况而停止震动。前者表现为电动机 欠流;后者表现为电动机过流。这就需要及时发现和修理。 否则电镀件失去振动而成为废品或电动机长时过流而烧毁。 为此,作者为北京某电镀厂研制一台电动振动器的欠 流、 过流报警电路。 现介绍给读者参考。 其电路如图1所示。1  电动振动器的欠流、过流报警电路的工作原 理(见图1)1.1 &
  • 关键字: 振动器  电路  

导弹电气设备在线绝缘测试仪的设计与实现

  • 引言      导弹能否顺利发射,很大程度上取决于电气设备绝缘 的可靠性,电气设备绝缘测试是导弹发射前必须要做的一 项工作。随着导弹武器装备自动化测试水平的提高,电气设 备的绝缘裕度相应减少,目前导弹电气设备绝缘测试的方法 是在仪器设备不供电的前提下,通过外部绝缘测试仪进行检 查,具有一定盲目性,并且测试时间相对较长,本文在此基 础上提出了导弹电气设备在线绝缘测试仪的设计研究。导弹 电气设备绝缘在线监测是在不改变仪器设备连接的情况下, 从被测设备上取得电压、电流信号,从中分析
  • 关键字: 导弹  绝缘  测试仪  

业内第一台支持32Gb/s协议识别的误码率测试仪, 简化第四代标准接收机测试

  •   全球领先的测量解决方案提供商—泰克科技公司日前推出业内第一台支持32Gb/s协议识别的误码率测试和分析系统。全新的泰克BSX系列BERTScope不仅可以帮助分析第三代和第四代设备中的接收机特性,用户还可以缩短调试链路训练和误码率问题所需的时间。  随着PCIe 4.0、USB3.1和SAS4等第四代串行协议变得越来越复杂,现在也更需要在仪器与待测装置之间进行正确的通讯协定交握,才能将正在测试的接收器放置在适当的状态 (如回授状态)。通过其通讯协定认知功能,BSX系列提供了所需的工具和灵活性,让使用者
  • 关键字: 泰克  测试仪  

节能家用小型霓虹灯电路设计

  •   电路原理:节能灯电子镇流器是由桥式整流部分、高频振器部分和输出电路等组成。将原来的扼流圈改为图中的EI-16高频输出变压器即可成为霓虹灯高压电源电路。  图中EI-16采用14英寸黑白电视机的行输出变压器,高压包N2保持原状,将低压包原绕组拆除,再用直径0.38-直径0.41mmQ2型高强度漆包线在原塑料骨架上绕140匝左右。在EE型磁芯间垫一张纸片,再如图示接在T2处,高压包次级N2接到小型霓虹灯管头尾二端即可。  小型霓虹灯管根据自己的需要做成“福”、“喜”等吉祥字样,此电路可以带动直径10mm霓
  • 关键字: 镇流器  电路  

斯坦福大学研究人员研制出3个原子厚电子芯片原型

  •   美国斯坦福大学研究人员用二硫化钼研制出只有3个原子厚的芯片原型,并首次证明仅原子厚的超薄材料和电路可实现规模化生产。这些透明可弯曲材料未来可将窗户或车顶变成显示屏。研究团队下一步将集中精力对新方法进行改进,并最终规模化生产实用电路。
  • 关键字: 芯片  电路  
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频率、测试仪、电路、原理图介绍

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