完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 電流
單位時(shí)間里通過(guò)導(dǎo)體任一橫截面的電量叫做電流強(qiáng)度,簡(jiǎn)稱電流。通常用字母 I表示,單位是安培(安德烈·瑪麗·安培)1775年—1836年,法國(guó)物理學(xué)家、化學(xué)家,在電磁作用方面的研究成就卓著,對(duì)數(shù)學(xué)和物理也有貢獻(xiàn)。電流的國(guó)際單位安培即以其姓氏命名,簡(jiǎn)稱“安”,符號(hào) “A”,也是指電荷在導(dǎo)體中的定向移動(dòng)。
文章:4531個(gè) 瀏覽:132886次 帖子:1187個(gè)
預(yù)測(cè)零電流交叉檢波器電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
在鈴聲發(fā)生器中,繼電器的有限工作時(shí)間僅占輸入鈴聲電壓周期的一小部分。如果繼電器在所需電壓上開/關(guān),則必須讓脈沖在鈴聲信號(hào)所需電壓之前的一個(gè)給定時(shí)間開始。
高速電流反饋運(yùn)算放大器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及如何實(shí)現(xiàn)電流開關(guān)設(shè)計(jì)
現(xiàn)在,我們將詳細(xì)考察高速運(yùn)算放大器中非常流行的電流反饋(CFB)運(yùn)算放大器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。如前所述,電路概念雖然出現(xiàn)在數(shù)十年之前,但要充分發(fā)揮這種架構(gòu)的優(yōu)勢(shì),...
2020-08-26 標(biāo)簽:電流運(yùn)算放大器拓?fù)?/a> 2588 0
氬弧焊電流調(diào)節(jié)技巧_氬弧焊電流一般多大
氬弧焊,是使用氬氣作為保護(hù)氣體的一種焊接技術(shù)。又稱氬氣體保護(hù)焊。就是在電弧焊的周圍通上氬氣保護(hù)氣體,將空氣隔離在焊區(qū)之外,防止焊區(qū)的氧化。
40個(gè)動(dòng)圖,教你直觀的體會(huì)什么是電磁場(chǎng)
電磁場(chǎng)和電流是高二也是整個(gè)高中最難的知識(shí)點(diǎn),很多同學(xué)對(duì)場(chǎng)沒(méi)有一個(gè)直觀的概念,今天這40個(gè)動(dòng)圖,教你直觀的體會(huì)什么是電磁場(chǎng)。
2020-08-25 標(biāo)簽:電流電磁場(chǎng)靜電場(chǎng) 5945 0
LIV測(cè)試系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)組成和應(yīng)用分析
圖1示出了LIV測(cè)試系統(tǒng)的組成,包括2602型源表、2510-AT型自動(dòng)溫度控制源表和一臺(tái)配備了GPIB接口板的計(jì)算機(jī)。
2020-08-22 標(biāo)簽:電流計(jì)算機(jī)測(cè)試系統(tǒng) 3159 0
運(yùn)算放大器固有噪聲的分析、估算和應(yīng)用設(shè)計(jì)
大多數(shù)運(yùn)算放大器產(chǎn)品說(shuō)明書列出的僅僅是一個(gè)運(yùn)算放大器噪聲的典型值,沒(méi)有任何關(guān)于噪聲溫度漂移的信息。電路板和系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)人員希望能根據(jù)典型值找出一種可以估算...
2020-08-19 標(biāo)簽:電流噪聲運(yùn)算放大器 1358 0
接觸電流測(cè)試儀器450A的設(shè)計(jì)和應(yīng)用分析
在接觸電流的測(cè)試過(guò)程中,有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):等效的人體阻抗網(wǎng)絡(luò)和流過(guò)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)電流的峰值。等效的人體阻抗網(wǎng)絡(luò)即模擬人體阻抗網(wǎng)絡(luò),在國(guó)際上通行的比較能模擬真實(shí)情況...
2020-08-19 標(biāo)簽:電流測(cè)試儀網(wǎng)絡(luò) 1233 0
電流反饋和電壓反饋運(yùn)算放大器的基本原理和穩(wěn)定性分析
運(yùn)算放大器在電子系統(tǒng)中一直被廣泛運(yùn)用于中/視/音頻信號(hào)處理。為了適應(yīng)不斷提高的高速、寬頻信號(hào)采集或放大處理需求,盡一切努力提高運(yùn)算放大器的速度和帶寬性能...
2020-08-15 標(biāo)簽:電流運(yùn)算放大器電壓 1.5萬(wàn) 0
基于CMOS電路結(jié)構(gòu)的第二代電流傳輸器電流反饋運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)
文獻(xiàn)中電路單位增益帶寬比較低,又由于電壓模式的帶寬增益積為常數(shù), 因此在處理高頻信號(hào)時(shí),增益會(huì)變的很低。另外文獻(xiàn)中轉(zhuǎn)換速率也很低,不 適合處理高速信號(hào)。...
2020-08-13 標(biāo)簽:cmos電流運(yùn)算放大器 1644 0
第二代電流傳輸器具有信號(hào)帶寬高、線性,動(dòng)態(tài)范圍大、電路簡(jiǎn)單以及低功耗的特性。因此,設(shè)計(jì)者在這些設(shè)備中采用幾種電流模式,以便實(shí)現(xiàn)多種功能。以前的一個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)...
利用齊次性定理對(duì)基本運(yùn)算電路進(jìn)行研究分析
定理 在線性電路中,當(dāng)所有獨(dú)立源都增大或縮小K倍時(shí)(K為實(shí)常數(shù)),各支路電流或電壓也將同樣增大或縮小K倍。
2020-08-06 標(biāo)簽:電流運(yùn)算放大器運(yùn)算電路 2147 0
應(yīng)用于數(shù)字電路在線測(cè)試中的后驅(qū)動(dòng)技術(shù)的研究分析
為了提高現(xiàn)代電子測(cè)試的效率,縮減測(cè)試周期和費(fèi)用,降低對(duì)測(cè)試人員的專業(yè)要求,一種新型的在線測(cè)試技術(shù)得以很快的發(fā)展和應(yīng)用。
通常,電流限幅器是處理非線性問(wèn)題的一種變更方法。在模擬信號(hào)處理應(yīng)用方面,電流限幅器是非線性元件和網(wǎng)絡(luò)(如非線性電組器,不規(guī)則振蕩器,精密整流器,逐段線性...
第二代雙輸出的電流控制傳輸器的特性和實(shí)現(xiàn)應(yīng)用電路設(shè)計(jì)
前十年里,工程師們?cè)谑褂玫诙娏鱾鬏斊髟O(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)電流模式電路時(shí)做了大量工作,這種傳輸器比其前一代有較高的信號(hào)帶寬、更好的線性度、較大的動(dòng)態(tài)范圍、較簡(jiǎn)單...
滿足增益帶寬及電壓輸出擺幅要求的三級(jí)功率放大器的設(shè)計(jì)
低功耗、高性能是音頻放大器一直追求的目標(biāo)。近幾年來(lái)CMOS功率放大器得到很大發(fā)展,采用此工藝將會(huì)有效地降低功耗,但是隨之而來(lái)的問(wèn)題是如何獲得有效的增益帶...
采用場(chǎng)效應(yīng)管替代繼電器實(shí)現(xiàn)解決浪涌電流電路的設(shè)計(jì)
在現(xiàn)代電子設(shè)備中有許多繼電器用于電源開關(guān)。但在開關(guān)過(guò)程中,常伴隨著幾個(gè)到幾十個(gè)毫秒的觸點(diǎn)回跳和抖動(dòng)過(guò)程,單次抖跳的時(shí)間可達(dá)幾十微秒到幾毫秒,因此會(huì)引起被...
2020-07-24 標(biāo)簽:繼電器電流場(chǎng)效應(yīng)管 5914 0
去耦電容的接地腳如何正確接地才能避免失真問(wèn)題的產(chǎn)生
以前談到電源去耦,我警告過(guò)糟糕的去耦會(huì)增加放大器的失真。一位讀者問(wèn)了一個(gè)有趣的問(wèn)題,去耦電容的接地腳應(yīng)該在哪里接地才能消除這個(gè)問(wèn)題呢?
在汽車電子模塊設(shè)計(jì)中如何降低靜態(tài)電流,從哪幾方面進(jìn)行處理
隨著汽車電子控制器在汽車?yán)锏臄?shù)量越來(lái)越多,對(duì)于汽車電子控制器靜態(tài)電流的要求也在不斷增高。如何降低汽車電子控制器的靜態(tài)電流,也成為系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)中的一個(gè)難點(diǎn)...
如何在設(shè)計(jì)中計(jì)算浪涌電流,確保器件的設(shè)計(jì)安全
汽車的控制器控制著各種類型的負(fù)載,包括阻性負(fù)載、容性負(fù)載和感性負(fù)載。例如,車燈在車身控制模塊的負(fù)載中占有很大比重。不正確的設(shè)計(jì)和器件選型會(huì)對(duì)控制器造成失...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |