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單片機中上拉電阻的不可小覷的作用分析
本篇文章對于上拉電阻在單片機當中的重要作用進行了細致的介紹,相信在閱讀過本篇文章之后,大家對于為什么要在單片機中添加上拉電阻有了一定的認識。希望大家在閱讀過本篇文章之后能夠有所收獲。
2015-10-13
單片機 上拉電阻
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專家詳解無功功率補償,新手都學學
大量使用非線性負載裝置的結果,就是形成配電網(wǎng)電壓波形的畸變,使得功率因數(shù)過低,出現(xiàn)電壓波形、閃變、三相不平衡等電能質量問題,現(xiàn)如今計算機設備對配電網(wǎng)供電要求逐漸增高,解決電能質量問題已經(jīng)成為電力行業(yè)的一個新趨向。
2015-10-13
無功功率補償 電能質量分析儀 電力電容器
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4K超高清電視不能沒有電視基礎設施?究竟為何
4K超高清電視要想真正實現(xiàn)高清性能,必須有新一代機頂盒和其他設備的支持,這樣才能充分發(fā)揮全新超高清電視的優(yōu)勢,只有超高清電視的基礎設施加持,4K電視才能將新內容呈現(xiàn)給大家。
2015-10-13
超高清電視 基礎設施
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三方面深剖變壓器空載合閘原因及分享解決方案
本文章從三個方面來對變壓器空載合閘的解決提供了可能。想要解決一個問題,最好的方式往往是先了解問題,希望對于變壓器空載合閘存在困難的朋友在閱讀過本篇文章之后能夠有所收獲。
2015-10-12
變壓器 空載合閘
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大功率應用該如何設計高能效電源?接招吧!
在200到600W的電源應用中,LLC拓撲相當普及,特別是在高能效開關電源的設計方案中。本次設計方案采用電流控制模式的LLC AC-DC控制IC,能夠簡化電路布局,減少外部元件數(shù)量,跳周期的模式提升了輕載能效,提升了系統(tǒng)的可靠性,在一體化電腦、大屏幕電視等大功率電源系統(tǒng)應用中,能夠實現(xiàn)超低待機功耗...
2015-10-12
大功率電源 電源設計
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網(wǎng)友分享:手機PCB的電磁兼容性設計
電磁兼容性是指電子設備在各種電磁環(huán)境中仍能夠協(xié)調、有效地進行工作的能力。電磁兼容性設計的目的是使電子設備既能抑制各種外來的干擾,使電子設備在特定的電磁環(huán)境中能夠正常工作,同時又能減少電子設備本身對其它電子設備的電磁干擾。
2015-10-09
手機 PCB 電磁兼容性
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不同電路設計中的不同電阻,任你選!
電阻的種類繁多,在不同的電路設計中有不同的電阻,這些電阻發(fā)揮著不同的作用。而對于剛剛接觸電路設計的新手來說,了解一些電阻的參數(shù)是非常必要的,所以事先要正確理解電阻的各項參數(shù)和選型,真正了解電阻在電路中起到的作用,這樣才能保證電路的正常運行。
2015-10-09
電阻 電路設計 SMT
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你必須知道的:變壓器何時需要配備零序保護?
零序保護分為零序電流保護和零序電壓保護,通常會配以繼電器或微機保護裝置進行電路的保護。那關于零序保護你有又了解多少呢?關于變壓器什么情況下需要配備零序保護呢?
2015-10-08
變壓器 零序保護
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集錦:不容錯過的放大器電路設計
四電阻差動放大器看起來很簡單,但是在電路中的性能反應平平。本文從實際出發(fā),討論了一下交流共模抑制、分立式電阻、濾波、高噪聲增益的不足之處,并且詳細講解了各種放大器電路的設計集錦。
2015-10-08
放大器 電路設計 功率放大器
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