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在电子电路中,同相放大电路因其输入阻抗高、输出阻抗低、相位无反转等特性被广泛应用。当然工程师会遇见许多关于同相放大电路的问题,其中之一是它输出电阻近似为0,这是为什么?1、共集电路结构特性同相放大电路的核心部分通常采用共集电极(或共源极,对

​同相放大电路的输出电阻为什么是0?

在电子元器件,光明电阻是一种基于光电效应的半导体器件,凭借着其独特的对光强度变化的敏感性,是许多工程师不会陌生的光电器件之一。光敏电阻不仅能感知环境光纤的强弱,也能通过电信号的形式输出,为许多设备提供光检测功能。1、光敏电阻是什么?光敏电阻

光敏电阻是什么?有什么用途?

在PCB设计中,电阻与二极管是极为常见的基础元件,不过它们的放置方式很容易影响电路的布局效率、散热性能及最终产品的可靠性,根据电路复杂度和板面空间的不同,其放置方式可分为平放和竖放两种,那么如何选择?1、平放策略该策略适合电路元件数量相对较

PCB设计:电阻和二极管如何摆放?

今天的内容超级简单,主要给硬件新手写点东西,关于三极管实用方面的,会说两个基本的电路,以及相关电阻的取值及注意事项。 一个现状我们在模电教材里面,会有各种放大电路,共基,共集,共射等,相关的计算公式,曲线,电路等效模型天花乱坠,学起来非常费劲。实际90%工作,可能我们只需要关注一个参数就行了,那就是

常用的三极管电路设计-电阻到底是怎么选的(修正后)

在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。图 1:FB 上/下分压电阻的各种幅度组合本文将探讨 FB 分压电阻的设计规范,包括待机

DC/DC 变换器 FB 分压电阻设计

如下图为典型的DCDC电路:芯片是台湾省立琦科技的。上图为DCDC典型应用电路,CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容,COUT是输出滤波电容,RT是内部运放补偿器件。一、理论分析没有前馈电容如果没有前馈电容,内部补偿DC-DC转

前馈电容是如何影响buck电路的输出特性的?

在电子设备与系统中,连接器接插件的选择至关重要,它们直接关系到设备的性能、稳定性和安全性,因此是很多采购人员会优先采购的电子元器件,那么如何采购?1、电气参数工作电压与额定电流:确保所选连接器的工作电压和额定电流符合或超过设备需求。接触电阻

采购人员如何选择连接器接插件?

关键要点:TCR(温度系数)定义了温度和电阻之间的关系。比较热敏电阻和其他温度相关的元件。PTC(正温度系数)和NTC(负温度系数)热敏电阻有不同的用途。热和电在电路中密切相关。许多人从小就通过电炉或灯泡体验到这种关系,但温度对电路性能的影响要复杂得多。元件加热时,其材料特性会发生变化,从而产生明显

技术资讯 | 热敏电阻:功能和作用

本节我们讲几个测量电阻的方法。1)基本电桥电路先了解一下最基本的电桥电路,如下图:图中R4是待测电阻,一般在调整电路参数时,选择合适的R1、R2、R3,使得:R1/R2 = R3/R4此时图中电压表的读数近似为0,电桥平衡。之后,如果R4电阻值发生变化,则两边电压会不相等,电压表示数不为0。则可以

精密电阻的测量方法:电桥电路,三线制、四线制测量方法

在电子设计中,磁芯是电感器的核心组件,不同形状的磁芯,会改变磁场分布和能量传递效率,进而影响电感器的电感值、电阻值、品质因数及电流承载能力,那么问题来了,如果磁芯形状不同,是否会对电感器有影响?1、圆柱形磁芯电感值稳定性:圆柱形磁芯在低频电

磁芯形状不同,是否对电感器有影响?