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使用雙極性結(jié)型晶體管和NMOS晶體管的穩(wěn)定電流源
本實驗旨在研究如何利用零增益概念來產(chǎn)生穩(wěn)定(對輸入電流電平的變化較不敏感)的輸出電流。本文將重點討論使用雙極性結(jié)型晶體管(BJT)和NMOS晶體管的穩(wěn)定電流源。
2021-03-05
雙極性結(jié)型晶體管 NMOS晶體管 穩(wěn)定電流源
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數(shù)字化創(chuàng)新將成為新常態(tài)
COVID-19疫情的爆發(fā)擾亂了全球秩序,其規(guī)模之大迫使企業(yè)不得不采取大膽的決定以求生存,將其稱為一場“黑天鵝”事件絕不為過。但俗話說,危機的另一面就是轉(zhuǎn)機,而我們現(xiàn)在所面臨的危機,實際已成為許多企業(yè)的轉(zhuǎn)折點。和人類歷史上的諸多重大轉(zhuǎn)折一樣,我們正在見證一場人類工作、生活、娛樂及學(xué)習(xí)方...
2021-03-04
數(shù)字化 創(chuàng)新
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IOTE將帶您挖掘物聯(lián)網(wǎng)億萬市場,領(lǐng)略六大展區(qū)展示的物聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)新產(chǎn)品、新科技
讀】在數(shù)字化時代,碎片化應(yīng)用讓我們對于物聯(lián)網(wǎng)的印象似乎是模糊的,清晰透明的物聯(lián)網(wǎng)藍圖是我們對未來的渴求。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在2020疫情防控的全力出擊、新基建的核心要素,這些給我們帶來希望和心安的是物聯(lián)網(wǎng)積蓄數(shù)十載所綻放的魄力。
2021-03-04
IOTE國際物聯(lián)網(wǎng)展 物聯(lián)網(wǎng)
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什么是運算放大器?及運算放大器的分類、關(guān)鍵特性和參數(shù)
運算放大器(op amp)是一種模擬電路模塊,它采用差分電壓輸入,產(chǎn)生單端電壓輸出。運算放大器通常有三個端子:兩個高阻抗輸入端子和一個低阻抗輸出端子。反相輸入用負號(-)表示,同相輸入用正號(+)表示。運算放大器的作用是放大輸入之間的電壓差,這對于信號鏈、電源和控制應(yīng)用等各種模擬功能...
2021-03-04
運算放大器 分類 關(guān)鍵特性 參數(shù)
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三月ITES開講啦!5場行業(yè)千人會,50+技術(shù)論壇火爆全場!
2021新啟,為幫助制造業(yè)企業(yè)開拓市場、挖掘商機、洞悉未來,ITES深圳工業(yè)展特別開創(chuàng)“展+會+展”的全新展覽模式,鏈通垂直產(chǎn)業(yè)上下游,推動企業(yè)實現(xiàn)有效溝通交流。請跟隨四組有趣的數(shù)字,打開2021 ITES!
2021-03-03
醫(yī)療器械 5G 3C電子 新能源 鋰電池 精密模具
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安森美半導(dǎo)體虛擬參與embedded world 2021 DIGITAL
安森美半導(dǎo)體正把握機會以助embedded world 2021 DIGITAL展會成功舉辦。安森美半導(dǎo)體提供獨特的觀展體驗,共有 21個產(chǎn)品演示,并重點介紹最新推出的幾款產(chǎn)品,及展示一個完整的傳感器到云方案。
2021-03-03
安森美半導(dǎo)體 高壓電源 智能圖像感知 物聯(lián)網(wǎng)
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新一代數(shù)碼相機如何提高圖像質(zhì)量和電源能效?
如今的智能手機廣告幾乎都包含了手機背面攝像頭的絢麗慢鏡頭。最新的智能手機機型上的攝像頭已經(jīng)成為創(chuàng)新的領(lǐng)先指標(biāo),也是廠商用來區(qū)別于競爭對手的一項功能。除了多鏡頭和圖像傳感器外,新的相機技術(shù)還提供了更高的分辨率、改進的變焦和更好的低光拍攝性能。據(jù)估計,2020年拍攝的數(shù)字圖像數(shù)量約為1...
2021-03-03
數(shù)碼相機 圖像質(zhì)量 電源能效
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555定時器是如何被發(fā)明的?
在電子領(lǐng)域中, 555 定時器集成芯片[1] 是著名集成芯片之一。然而很多人并不知道它是如何被發(fā)明的?下面是發(fā)表在網(wǎng)站 Circuit Today上的一篇文章[2] ,帶你重溫從555被發(fā)明開始直到當(dāng)今的發(fā)展歷程。
2021-03-03
555定時器 集成芯片
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開關(guān)模式電源電流檢測——第三部分:電流檢測方法
開關(guān)模式電源有三種常用電流檢測方法是:使用檢測電阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用電感的直流電阻(DCR)。每種方法都有優(yōu)點和缺點,選擇檢測方法時應(yīng)予以考慮。
2021-03-02
開關(guān)模式電源 電流檢測 方法
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