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1 前言大家好,我是硬件花园!最近在两篇帖子中分别介绍了速电容在电路中的妙用和速电容在电路中如何选型。今天硬件花园再来介绍一下,速电容在电路中的应用都有哪些。速电容主要应用在数字量输出电路、示波器探头、直流电机控制电路。2 数字量输出电路在工业现场往往需要使用数字量信号来驱动外部的执行机构、

加速电容在电路中的应用

对网站运营者来说,网站维护离不开大量的安全协议,其中最为重要的莫过于SSL/TLS证书,可通过密网络连接确保数据传输的安全性。不过SSL/TLS证书的最长有效期经常改动,现在甚至降至47天。据媒体报道,苹果此前向CA/B论坛(负责管理SS

执行!SSL/TLS证书最长有效期锐减至47天

逻辑门是电子学和计算机科学中的基本构件,它们提供了在数字电路中处理数据的基本方式。逻辑门使用二进制输入(0和1)进行运算,从而生成输出信号。尽管逻辑门的基本功能相对简单,但它们以各种方式组合在一起,能够实现非常复杂的功能和运算。1. 基本逻

逻辑门有哪些?逻辑门如何组合?

电容上图是一个电容,电荷泵的升压原理如下:给 C1 充电至输入电压 Vi断开 C1 的正极,给 C1 负极升压至电源电压 Vi, 则C1 正极会出现一个 大约 2Vi 的电压。上一回用猴子快速按动开关的主意实在是太愚蠢了,这回我们用方波 2 个三极管来模拟猴子快速按开关的动作。方波用经典的 555

使用 555 定时器实现 DC 倍压

在电子系统设计中,可能会用到C语言,特别是在嵌入式系统,而C语言的存储类型选择对系统性能、资源利用及稳定率有很大成,所以工程师如何高效使用C语言的存储类型?1、优化内存使用策略:根据变量生命周期和作用域合理选择存储类型,避免不必要的全局变

如何高效使用C语言的存储类型变量?

引言当今电源设计人员面临着越来越大的压力,需要实现90%、甚至更高的功率转换效率。推动这种发展趋势的因素,包括延长便携式电子器件中的电池续航时间、物联网以及对功耗更低的“更绿色的”产品的需求。许多设计正在使用GaN或SiC开关器件代替硅FETs和IGBTs。一如既往,产品上市时间压力正不断推动着测

应用指南 | 如何高效进行电源测量和分析(上集)

在电路设计中,需要地线走线,以此确保电路稳定,减少电磁干扰。和其他模块相比,地线走线会更复杂,需要注意许多方面。本文将总结电路板地线走线的核心要点,希望对小伙伴们有所帮助。1、区域填充与连接双面板/四层板:数字/模拟元器件(除DAA)周围

电路板的地,最好这样走线!

湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!Tony liu一、引言图1.1 基准源芯片稳定性的关键影响因素在实际应用中,很多工程师在电路设计中使用了基准源芯片,却未必真正理解其存在的意义和作用。它常常被视为“系统中必须接的一个引脚”或者“ADC手册里推荐要的器件”,但背后的原理和价值却被忽略了。事实上,基准

湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!

单稳态继电器:线圈被激励时触点动作,线圈去掉激励后,触点回复原状。磁保持继电器:线圈被激励时触点动作,线圈去掉激励后,触点仍保持该状态,要使触点回复原状,需要给单线圈型的线圈施反向激励,或双线圈型的复归线圈施激励。极化继电器:触点状态的转换取决于线圈端激励电压极性。一部份单稳态继电器和所有磁保持

单稳态继电器、磁保持继电器、极化继电器

朋友,如果你是一个初级PCB/硬件工程师技术受限无法大展拳脚,苦于项目无法升职薪。在5G浪潮席卷的当下,一起学习4G/5G手机平板项目设计吧!那么,上前抓住机遇,学会以下技术,突破技术瓶颈,积累高端项目经验,站对时代风口。盲埋孔多阶走线、

学会5G手机主板设计,升职加薪不成问题!