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  • 02
    2024-10

    稳压二极管的特征与类型

    稳压二极管的特征即是击穿后,其两头的电压根柢坚持不变。 这么,当把稳压管接入电路往后,若因为电源电压发作不坚决,或其它要素构成电路中各点电压改动时,负载两头的电压将根柢坚持不变。 稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字标明,如:ZD5标明编号为5的稳压管。 缺陷特征: 稳压二极管的缺陷首要表现在开路、短路和稳压值不安稳。在这3种缺陷中,前一种缺陷表现出电源电压添加;后2种缺陷表现为电源电压变低到零伏或输出不安稳。 常用稳压二极管的类型及稳压值如下表: 型 号 1N4728 1N4729 1N47

  • 01
    2024-10

    关于取样电阻的工作原理

    一,电流检测电阻的基本原理: 根据欧姆定律,当被测电流流过电阻时,电阻两端的电压与电流成正比.当1W的电阻通过的电流为几百毫安时,这种设计是没有问题的.然而如果电流达到10-20A,情况就完全不同,因为在电阻上损耗的功率(P=I2xR)就不容忽视了.我们可以通过降低电阻阻值来降低功率损耗,但电阻两端的电压也会相应降低,所以基于取样分辨率的考虑,电阻的阻值也不允许太低. 二,长期稳定性对于任何传感器来说,长期稳定性都非常重要.甚至在使用了一些年后,人们都希望还能维持早期的.这就意味着电阻材料在寿

  • 30
    2024-09

    学会喜欢高压运算放大器IC

    如今,有许多模拟电路对话都集中在低功耗和低电压方面。当然,这对运算放大器来说很有意义,因为这些基本的模拟单元电路经常被用作1V以内低电平传感器信号的缓冲器或放大器。 尽管如此,仍有大量模拟电源相关的电路专门用于实现较高电压的控制。在某些情况下,这是个支持高效输电的问题,因为在给定的功率水平下,较高的电压会需要较小的电流,因此产生的IR电压降和I2R功率损耗也较小。但是,对于许多这些较高电压的应用来说,这并不是电源本身的问题,相反,只是由于物理定律,即使电流较低或不太大,也需要较高的电压。这些应

  • 29
    2024-09

    外媒:ARM中国合资公司正式运营 中方占股51%

    新浪科技讯 北京时间5月1日晚间消息,《日经亚洲评论》网站今日援引多位知情人士的消息称,ARM中国合资公司已于4月底投入运营,并接管ARM在中国市场的业务。 这些知情人士还称,该合资公司还计划在中国A股上市。报道称,该合资公司名为“Arm mini China”,总部设在深圳,中方投资者占股51%,而ARM拥有剩余49%的股权。该合资公司将接管ARM在中国市场的所有业务,包括授权和版税业务。 ARM是全球最具影响力的芯片技术供应商之一,当前全球约90%的移动设备都在使用ARM的芯片技术。苹果、

  • 28
    2024-09

    放大器共模抑制比参数定义及影响电路共模抑制的因素分析

    许多硬件工程师会将放大器的共模抑制比视为 难掌握的直流参数,首先因为定义所涉及的因子容易产生混淆;其次,掌握了共模抑制比的定义,按其字面理解难以在设计中直接使用; ,掌握了放大器的共模抑制比参数的评估方法,不代表可以在应用电路对共模信号实现有效抑制。本篇解析放大器共模抑制比参数定义与其影响的评估方法,以及结合一个实际 讨论影响电路共模抑制的因素。 在讨论共模抑制比之前,先认识两个专有名词,差模增益Ad、共模增益Ac。 如图2.42(a),差模增益定义为加载于两个输入端之间的信号所获得的增益,如

  • 27
    2024-09

    中国芯要靠生态来孵化

    中兴在美国遭遇禁令,一时间在中国产业界全民开始反思芯片、关注芯片。梁宁的《一段关于国产芯片和操作系统的往事》被刷爆朋友圈。 在梁宁文章中的“方舟1号”之外,我们还知道的中芯、龙芯、中星微都是中国比较有名的芯片厂商。近几年,紫光也以国家队的身份入场,通过收购+自研的模式加大在芯片领域的投入。 前些天,阿里收购了中天微,要做中国人的芯片,其实之前,阿里还投资了寒武纪、BarefootNetworks、深鉴、耐能(Kneron)以及翱捷科技(ASR)等5家芯片公司。 在中兴事件后,我们突然发现:中国

  • 26
    2024-09

    量子争霸开战,富士通量子计算芯片出炉

    量子争霸开战,富士通量子计算芯片出炉

    科技大厂布局“下一代计算工具”量子电脑,日本ICT大厂富士通(Fujitsu)出招,昨天发表量子计算芯片,要与Google、IBM等欧美大厂抢夺“量子霸权”,抢攻百亿美元庞大商机。 量子电脑具有高速计算优势,可在极短时间内处理大量数据,理论上可达到现有电脑计算能力的一亿倍,被业界喻为“下一代计算工具”,将彻底改变人类生活。 富士通发布专为深度学习打造的芯片“DLU”,预计最快2019年3月上市。 据摩根士丹利报告显示,未来十年量子电脑将改变许多产业,预估在高端的量子电脑计算市场,到2025年达

  • 25
    2024-09

    并行ADC的原理是什么?流水线ADC与其它ADC有何区别?

    为增进大家对ADC的认识和了解,本文将基于两方面对ADC予以介绍:1.什么是并行ADC,并行ADC的基本原理是什么?2.流水线ADC与其它ADC有何区别。如果你对ADC具有兴趣,本文无疑是您的福利。通过本文,小编希望大家对ADC具备更为深入的理解。 一、并行ADC 1.ADC简介 背景知识:模数转换器(Analog to digital Converter,简称ADC)是模拟与数字世界的接口,为了适应计算机、通讯、多媒体技术的飞速发展以及高新技术领域的数字化进程的不断加快,ADC正朝着低功耗、

  • 24
    2024-09

    青岛鼎信与中天微再次签署系列CPU授权,巩固战略合作关系

    青岛鼎信与中天微再次签署系列CPU授权,巩固战略合作关系

    集微网消息,青岛鼎信与中天微近日再次签署系列CPU授权许可,此次授权超越常规,为长期无限次授权,充分巩固了双方深度战略合作关系。 青岛鼎信早在2016年已经获得中天微系列CPU授权,并由其IC设计方向的全资子公司上海胤祺集成电路有限公司负责使用授权CPU进行芯片设计。在中天微的全力服务支持下,上海胤祺成功替换之前使用的国外CPU,使其搭载中天微CPU的国产PLC芯片获得大规模量产,并得到市场的认可。 据悉,青岛鼎信以稳定的技术支撑和良好的市场服务意识,电力载波产品占有率稳居国内行业第一,载波芯

  • 23
    2024-09

    深入剖析锂电池保护电路的工作原理

    举一个不恰当的例子,电池的充放电就像孩子喝母乳一样。 1,如果一直让孩子喝,家长不加以控制,那么这个奶可能会被喝光,类似电池过放; 2,如果家长一直不给孩子喝奶,这个奶就会积攒越来越多,类似电池过充; 3,如果孩子喝奶喝的急,容易呛奶,类似电池的过电流保护; 科学喝奶,规律喝奶,需要家长的监督,那电池如何做到科学充电和放电呢? 锂电池都有一个使用的安全电压区间,最高和最低电压一般被称为充放电终止电压或截止电压,当电池的实际工作电压长时间低于放电终止电压或者长时间高于充电终止电压时,电池内部将发

  • 22
    2024-09

    东芝存储出售,日本电子立国政策离破产越来越近?

    东芝存储(TMC)出售案,于2018年6月1日完成,象征曾鼓吹电子立国的日本企业,在显示面板产业后,又放弃存储产业,虽然还有CMOS影像传感器、汽车半导体等利基市场,以及半导体设备与材料产业存在,可是日本电子立国政策离破产越来越近,也可说是不争的事实。 日本半导体产业如何从全球前2大的顶峰持续下滑,日本经济新闻(Nikkei)网站报导,该刊采访多名从东芝(Toshiba)、日立制作所(Hitachi)、NEC、富士通(Fujitsu)、Sony等厂离职后,到韩国、台湾、大陆半导体企业上班的不具

  • 21
    2024-09

    SEMI:1Q18全球半导体设备出货金额再创新高,年增30%

    在如物联网、人工智能、数据中心、虚拟实境/扩增实境等各项新科技运用发展推动下,不但各类半导体产品市场需求大增,也进而带动了全球半导体设备产业的成长。 国际半导体设备材料产业协会(SEMI)最新数据显示,2018年第1季全球半导体设备出货金额年增30%,达169.9亿美元。全球出货金额不但已连续8季年增,并且连续5季创下历史新高。 此外,2018年3月全球出货金额也跃升至78亿美元,创下单月新高。 在各地市场表现上,第1季除台湾与北美地区出货金额同时出现季减与年减外,其余各地市场出货金额均同时出