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技术

细数应用RFID的七大优点

<p><em>作者:王小六,来源:<a href="https://mp.weixin.qq.com/s/24sTm77pvbsj3E2vyJ0RJw">RFID世界网</a></em></p&…;

<p>简单来说,RFID技术的诞生,可以追溯到上世纪四十年代的二战时期。</p>

<p>从市场发展的角度来看,RFID进入商用阶段,大约有三十多年历史。</p>

开关电源里的特殊元件,这篇讲全了!

<p><strong>一、特种二极管</strong></p>

<p>1. 快恢复二极管(FRD)----快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降为0.6V~1V,正向电流为几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百伏特至几千伏特,可用作开关电源中的输出整流管、一次侧钳位保护电路的阻塞二极管。</p>

射频技术开发,你必须了解的10个术语!

<p><strong>射频术语简介</strong></p>

<p>本文将涵盖一些与Digi-Key在售天线产品的相关术语(也适用于接收器、发射器和收发器,以及任何与RF相关的器件)。对于刚开始研究这类技术的客户而言,有些术语可能相当令人困惑。</p>

<p><strong>分贝</strong></p>

<p>分贝是以对数刻度表示一个值与另一个值之比的测量单位。在音频领域,分贝(dB)是用来衡量声音强度的单位。RF应用还会使用不同形式的分贝,如dBA、dBm(有时只写作dB)、dBi和dBV。由于dB是“无单位”的,所以在讨论特定值时会添加某些后缀。以下列出了各单位的用途:</p>

一文认识晶体管的逆向电流、封装功率、频率特性

<p><strong>关于晶体管ON时的逆向电流</strong></p>

<p>在NPN晶体管中,基极 (B) 被偏置为正,集电极 (C) 被偏置为负,由发射极 (E) 流向C的是逆电流。</p>

<p><img alt="电极" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1559b072-8dd8-40bb-9167-ce9de5d0a2a0" src="/sites/default/files/inline-images/1_199.png" /></p>

非隔离型栅极驱动器与功率元器件

<section powered-by="xiumi.us">
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<p>ROHM不仅提供电机驱动器IC,还提供适用于电机驱动的非隔离型栅极驱动器,以及分立功率器件IGBT和功率MOSFET。</p>
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<section powered-by="xiumi.us">
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<p>我们将先介绍罗姆非隔离型栅极驱动器,再介绍ROHM超级结MOSFET PrestoMOS™。</p>

什么是滤波电容?滤波电容的作用是什么?

<p>在我们学生时期学习物理的时候,遇到电路章节总会看到一个名词:电容。电容作为应用非常广泛的电子元器件之一,具备非常多的功能。其中滤波,是电容器非常常见的作用之一。那么你是否知道什么是滤波电容呢?还有滤波电容的作用是什么?</p>

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<p><strong>1. 滤波电容</strong></p>
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教你轻松掌握差分放大电路

<p>要想掌握差分放大电路,首先就要知道什么是差分放大电路以及它的作用。差分放大电路是模拟集成运算放大器输入级所采用的的电路形式,差分放大电路是由对称的两个基本放大电路,通过射极公共电阻耦合构成的,对称的意思就是说两个三极管的特性都是一致的,电路参数一致,同时具有两个输入信号。它的作用是能够有效稳定静态工作点,同时具有抑制共模信号,放大差模信号等显著特点,广泛应用于直接耦合电路和测量电路输入端。</p>

LED驱动电路不同模块电路保护元器件的应用

<p>本文主要针对 LED 驱动电路中不同模块中可能出现的浪涌电压及电流等可能损坏电路元器件的异常情况的保护进行了讨论,对浪涌防护器件的选型和实现方法做了简要的阐述。</p>

<p>LED 灯具有高效、可靠、低耗能等 特点,有着非常广泛的用途,常用来做照明、显示、信号灯等等。</p>

<p>但由于 LED 使用环境的复杂性,尤其是当 LED 是用在户外时,其驱动电路非常容易遭受到过电压和过电流的冲击而造成故障或损坏,引发不必要的财产损失甚至是人员伤亡,因此在设计 LED 驱动电路时必须要充分考虑并做好保护措施,从而提高电路的可靠性,降低故障发生率, &nbsp;下面就 LED 驱动电路的防护进行简单的探讨。</p>

电子元器件在线路板上的引脚顺序

<p>对于绝大多数电子元器件而言,它们都是有极性或者说管脚是不能焊错的。比如电解电容,一旦焊反,通电时就会发生爆炸。一般而言采用自动化给料机械进行线路板元件组装时,不会出现放错元器件的问题。但是由于生产厂家条件限制和元器件本身特点,也并不是所有元器件都可以自动贴装或插装的。常见需要人工手动放置的有各种表贴变压器、接插件、TO封装的集成电路等。这些器件仍然有可能出现组装出错的问题。一般返修是通过手动进行的,这个环节也容易出现焊接反向的问题。因此有必要对元器件的定位方法和线路板上元器件焊盘及丝印的对应关系进行一下说明。</p>

<p><strong>1、电容</strong></p>

【科普】晶体管的分类

<p><strong>晶体管的代表形状</strong></p>

面向可穿戴设备等使用小型电池的应用的超小型功率电感器

<p>金属功率电感器PLE系列是一种高效率、低漏磁通的超小型功率电感器,在可穿戴设备上搭载的小型电池上运行时可发挥很好的效果。</p>

<p>采用TDK独有的结构设计和全新开发材料,通过薄膜工艺,L:1.0×W:0.6×H:0.7mm尺寸时有2.2μH的高电感,同时实现了500mA的额定电流。</p>

<p>本文将简单易懂地说明其结构、特点、用途等对大家有用的信息。</p>

<p><strong>PLE系列的关键技术</strong></p>

<p>PLE系列是凭借2项关键技术实现的。</p>

一文了解加速度传感器的原理与应用

<p>如今,每个人都非常关注健康。不管是出门佩戴手环、计步器,还是拿手机记录行走步数,已经成为很多人的生活习惯。那计步器到底是怎么工作的?现在的手机手环里面,一般是用一个非常小的芯片——三轴加速度传感器。这种三轴加速度传感器就是计步器的关键元器件,下面为大家介绍加速度传感器原理与应用。</p>

如何利用浪涌防护方案避免浪涌影响

<p>在工业通讯现场,雷电过电压、落雷引发出的诱导雷浪涌,还有电源系统(特别是带很重的感性负载)开关切换引起的浪涌,这些浪涌产生的瞬态过压和过流,从而导致数据总线通讯网络瘫痪甚至使元器件发出错误的信号,会给用户带来很大的损失。现在防雷、防浪涌和防过电压这些都是总线设计必须考虑的因素。</p>

工程师必读!二极管的7种用法

<p>许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而出它的单向导电特性,说到它在电路中的应用第一反应是整流,对二极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向导电特性,就能分析二极管参与的各种电路,实际上这样的想法是错误的,而且在某种程度上是害了自己,因为这种定向思维影响了对各种二极管电路工作原理的分析,许多二极管电路无法用单向导电特性来解释其工作原理。</p>

<p>二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多的电路中并不是利用单向导电特性就能分析二极管所构成电路的工作原理,而需要掌握二极管更多的特性才能正确分析这些电路,例如二极管构成的简易直流稳压电路,二极管构成的温度补偿电路等。</p>

【科普贴】晶体管的由来

<p><strong>1. 1948年、在贝尔电话研究所诞生。</strong></p>

<p>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。</p>

<p>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。</p>

<p>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。</p>

如何在锂离子电池设计中实现运输节电模式

<p><em>作者:德州仪器Gautham</em></p>

<p>您是否有印象,许多电池供电的电子玩具在电池上有一个小型塑料拉片(如图1),将其拉下后这些玩具才开始动起来?这是关闭电池至产品有源电路的连接的一种方式,且是最早的一种“运输节电模式”。&nbsp;</p>

<p>本文将介绍什么是运输节电模式,以及如何在产品中使用此功能来提供最佳用户体验。虽然本文主要将使用德州仪器电池充电管理集成电路作为示例,但您可将这些概念应用于正在开发的任何低功耗系统。</p>

【科普】MEMS的相关术语

<p>本文是对MEMS相关术语的简要说明。</p>

<p><img alt="MEMS术语" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d4e83d65-60bc-4e7c-b1bb-836b00b1683f" src="/sites/default/files/inline-images/%E6%9C%AF%E8%AF%AD.PNG" /></p>

【涨知识】运算放大器可以替代比较器吗?

<p>许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较器,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么会出现这种情况呢?</p>