芯片资讯
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2024-08
二极管的导通方向看这个符号就对了
二极管的符号设计也非常直观,由一条直线和一个三角形组成。正三角形的一面,其尖部指向导通方向,即电流方向。 其实这也不是二极管的特殊标志,许多铜管器件都要用上它,如铜管铜管中的铜矿,以及铜矿中氧化铜整流器、硒整流器等,原理图上的绘法都是一样的。 但是作为二极管家族的一部分,在正常工作状态下的导通方向与剪头指向相反。由于它们在电路中处于反偏态,因此正向不导通。其特点是稳压二极管和瞬态吸收二极管。 稳压二极管是一种工作于逆向击穿状态的二极管。图中可以看到其符号与普通二极管略有不同。如
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2024-08
什么是电压监控芯片?
电压监控芯片 在一些电压不稳定的场合,电压的短时升与落会导致单片机程序运行混乱,而电压恢复与从0电压上电完全不同,这样就不容易使阻容复位的单片机重新复位或者复位不彻底,导致软件运行故障。如果采用电压监控芯片(up监控)可以解决这个问题,在每次电压跌落到门限(一般是4.,51单片机)以下再恢复时,能够输出超过的复位脉冲,保证单片机可靠复位。 较常用的监控芯片: AD8206YRZ INA194AIDBVR INA169NA/3KG4 MAX9938FEUK+T INA193A
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2024-08
什么是红外接收管?
红外接收管 红外线接收管就是把光信号(不可见光)转换成电信号,一般是接收、放大、解调一体化。 红外接收管是将红外光信号转化为电信号的半导体装置,其核心部件为PN结,与普通二极管相比,其结构发生了很大变化,红外接收管为了获得更多更大面积的收入,电流也随之增大,红外接收管分为两种,一种是二极管,另一种是三极管。 红外线信号经接收管解调后,数据0和1的区别通常表现在高低电平的时间长短和信号周期上,单片机解码时,通常将接收头的输出脚连接到单片机的外部中断,结合定时器判断外部中断间隔的时间获
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2024-08
集邦咨询:第二季智能手机生产总量季增10.5%,全年恐衰退5%
根据全球市场研究机构集邦咨询调查,第二季智能手机需求走出淡季阴霾,生产总数来到3.44亿支,较上一季成长10.5%。然而受国际市场上诸多不确定性因素的干扰,第二季智能手机生产总量与去年同期相比衰退2.4%,前六名依序为三星、华为、苹果、OPPO、小米以及vivo。 展望第三季,包含中美关税争议、日韩贸易摩擦等影响因素仍在,加上因应5G时代来临,智能手机市场进入世代交替前的观望期,换机周期因而延长,都将削弱下半年的旺季表现,预估第三季智能手机的生产总量约3.63亿支,虽较第二季成长5.8%,但和
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2024-08
电阻色环的识别方法
色环电阻是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。色环电阻现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。 色环电阻识别技巧: 1、先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。 2、棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效
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2024-08
MCU根据数据位数可分为几类
MCU根据基本操作处理的数据位数进行分类: 单片机按总线或数据暂存器的宽度分为1位、4位、8位、16位、32位甚至64位。 4位MCU主要用于计算器、车辆仪表、车辆防盗装置、呼叫器、无线电话、CD播放器、LCD驱动控制器、LCD游戏机、儿童玩具、秤、充电器、胎压计、温湿度计、遥控器和傻瓜相机等;八位MCU主要用于电表、电机控制器、电动玩具机、变频冷气机、呼叫器、传真机、来电辨识器、电话录音机、CRT显示器、键盘和USB等;八位、十六位单片机主要用于一般控制领域,一般不使用操作系统,
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2024-08
你究竟需要多少旁路电容?
旁路电容有什么作用及用途旁路电容(bypass电容):用于导通或者吸收某元件或者一组元件中交流成分的一种电容。通常交直流中的交流部分被去除,而允许直流部分通过加有旁路电容的元件。实际上,大多数诸如微控制器(单片机)等的数字电路都是直流电路。这种电路里面的电压水平的变化会造成很多问题。如果电压变化太多,电路可能就会不正常地工作。对大多数情况来讲,纹波电压被认为是交流成分,旁路电容的目的就是要抑制这种交流成分,抑制这种电压噪声。旁路电容的另外一种说法就是滤波电容。 在左边的电路图里面,你可以清楚地
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2024-08
导致瓷片电容漏电的原因是什么?
电容在使用过程中如果出现使用不当或者是其他的外在因素的影响,都是会出现故障或者是损坏的。尤其是对于瓷片电容来说,瓷片电容漏电原因分析会让大家对瓷片电容的常见漏电因素有很好的认知。 瓷片电容漏电原因分析 是什么原因导致瓷片电容漏电呢?瓷片电容在正常情况下应是高绝缘的,绝缘值高达1.0E+9欧姆。多种因素会导致瓷片电容的绝缘下降造成漏电现象。总结有以下两点原因: 首先是表面脏污引起的表面绝缘下降,这类漏电电流不十分大,一般是微安级别,热风吹一吹绝缘值会上升。其次内部裂纹,有焊接引起的裂纹和瓷片电容
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2024-08
什么就是晶体管_晶体管的由来
1. 1948年、在贝尔电话研究所诞生。 1948年,晶体管的发明给当时的电子工业界来带来了前所未有的冲击。而且,正是这个时候成为了今日电子时代的开端。之后以计算机为首,电子技术取得急速发展。正因为它如此地丰富了人们的生活,就其贡献度而言,作为发明者的3位物理学家--肖克莱博士、巴丁博士和布菜顿博士,当之无愧地获得了诺贝尔奖。恐怕今后的发明都难以与晶体管的发明相提并论。总之,晶体管为现代社会带来了巨大的影响。 2. 从锗到硅 最初,晶体管是由锗(半导体)做成的。但是,锗具有在80°C左右时发生
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2024-08
云计算进入Cloud2.0时代 巨头流派的竞争提前到来
随着云计算的边境拓宽以及云技术与5G、AI、挪动化等技术的衔接,云计算正在进入Cloud2.0时期,丰厚了将来的想象空间。 正在走来的Cloud2.0时期,为云计算行业格局的变化提供了时机,也使得看似结果明显的云计算流派之争有了新的可能性。全面上云的拐点到了,今年是从传统IT向云计算全面转移的拐点。 云计算头把交椅轮番坐 过去5年间,全球云计算市场头部玩家呈现5次更迭,先是微软取代IBM成为全球第二,接着阿里巴巴取代IBM、Rackspace等传统IT厂商成为全球第三,同时谷歌先发制人,成为全
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2024-08
用硅电容代替陶瓷电容,村田的“光”策略
村田的多层片状陶瓷电容普遍应用于消费类电子、汽车等多个范畴,为人们所熟习。但在光通讯范畴,村田主打的硅电容有着比陶瓷电容更好的性能,满足光通讯对超高频器件的需求。村田的这条硅电容产品线,来自于2016年村田收买的IPDiA S.A公司。这家公司位于法国,该公司的产品和技术被普遍应用于医疗、工业、通讯等请求高牢靠性的范畴,此次收买进一步稳固了村田作为高牢靠性电容器供给商的抢先位置。在第21届中国国际光电博览会(CIOE 2019)上,村田工程师向电子发烧友记者引见,光通讯速度越来越快,当通讯速度
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2024-08
单板上时钟晶体下面铺地的好处
单板上时钟的注意事项主要包括以下几个方面: 一是布局。 时钟晶体及相关电路应布置在PCB的中心位置,并应有良好的地层,而非靠近I/O接口。时钟产生的电路不能作为子卡或子板,必须作为单独的时钟板或承载板。 如下图所示,绿色框架的下一层不要走线。 b、在PCB时钟电路区域只配置与时钟电路相关的设备,避免配置其他电路,不要在晶体附近或下面配置其他信号线:时钟发生电路、晶体下使用地面平面,其他信号通过该平面,违反图像平面功能,使信号通过该地面 对于时钟晶体、时钟电路,可采取屏蔽措施进行屏蔽处理; d、