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常用电位器型号及规格 一、有机实芯电位器 常用有机实芯电位器的性能指标型号特征主尺寸安装形式阻值特性额定功率阻值范围WS-1X0.5W100Ω~4.7MΩWS-2普通单圈φ12.7mm单孔轴套D,Z0.25W1KΩ~1MΩWS16-4普通单圈φ17mm支架卧式X0.5W100Ω~2.2MΩD,Z0.25W1KΩ~1MΩWS19-3同轴双连φ18mm防转轴套X1W100Ω~4.7MΩWS19-4D,Z0.5W1KΩ~470KΩWSW3-3单圈微调φ7.5mm引线立式0.25W100Ω~1KΩWS
光电耦合器的作用介绍1、线性光电耦合器 线性光耦器件又分为两种:无反馈型和反馈型; 无反馈型线性光耦器件实际上是在器件的材料和生产工艺上采取一定措施(使得光耦器件的输入输出特性的非线性得到改善。但由于固有特性,改善能力十分有限。这种光耦器件主要用于对线性区的范围要求不大的情况,例如开关电源的电压隔离反馈电路中经常使用的PC816A和NEC2501H等线性光耦。不过这种光耦器件只是在有限的范围内线性度较高,所以不适合使用在对测试精度以及范围要求较高的场合。 另一种线性光耦是反馈型器件。其作用原理
电阻是一个普通的元件,却有不普通的门道。电阻的参数有很多,平时我们一般关注值、精度、额度功率,这三个指标合适即可。 诚然,在数字电路中,我们无需关注太多的细节,毕竟只有1和0的数字里面,不大计较微乎其微的影响。但是在模拟电路中,当我们使用精准的电压源,或者对信号进行模数转换,又或者放大一个微弱的信号时,阻值的小小变动都会带来很大的影响了。在与电阻斤斤计较的时候,当然就是在处理模拟信号的场合了,后面就根据模拟电路应用分析下电阻各参数的影响。 01电阻的额度阻值 电阻的额度阻值的选择往往被应用固定
在我们设计电子电路时,常用应用到一下比较常用的电路,每次都需要重新画,即费力又费神,还容易出错,所以本人将自己常用的电路设计成模块,每次使用直接负责即可。由于个人的力量有限,希望大家把自己常用的电路发上来分享。电路难免有错,希望大家指出。。。 01 RS232通讯电路 双路232通信电路:3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232。 02 三极管串口通讯 三极管串口通信:本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。 03 单路
中国最大的ic网站为大家整理了整流二极管的常用参数: (1)平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的正向平均电流。该电流由PN结的结面积和散热条件决定。使用时应注意通过二极管的平均电流不能大于此值,并要满足散热条件。例如1N4000系列二极管的IF为1A。 (2)反向工作电压VR:指二极管两端允许施加的反向电压。若大于此值,则反向电流(IR)剧增,二极管的单向导电性被破坏,从而引起反向击穿。通常取反向击穿电压(VB)的一半作为(VR)。例如1N4001的VR为50V,1N4007的VR为
在传感器使用中,我们常常需要对传感器数据进行各种整理,让应用获得更好的效果,华强电子交易网以下介绍几种常用的简单处理方法: 1.加权平滑:平滑和均衡传感器数据,减小偶然数据突变的影响; 2.抽取突变:去除静态和缓慢变化的数据背景,强调瞬间变化; 3.简单移动平均线:保留数据流最近的K个数据,取平均值; 加权平滑,使用算法如下: (新值) = (旧值)*(1 - a) + X * a其中a为设置的权值,X为最新数据,程序实现如下: float ALPHA = 0.1f; public void
极性元件在整个PCBA加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错误会导致批量性事故和整块PCBA板的失效,因此工程及生产人员了解SMT极性元件极为重要。 一、极性定义 极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。 二、极性识别方法 1、片式电阻(Resistor)无极性 2、电容(Capacitor) 2.1 陶瓷电容无极性 2.2 钽电容有极性。PCB板和器件正极标示:1)色带标示;2)“+”号标示
电子部件的损坏,通常很难通过观察者发现,在很多情况下,必须通过设备进行检查来判断,所以下面介绍各种部件的故障特征。以下内容,供您参考。 无论是自然损失引起的故障还是人为损失引起的故障,一般可以归结为电路接点开路、电子部件损失和软件故障三个故障。接点开路,如果是导线断裂、插件断裂、接触不良等,一般容易检查。电子部件的损坏(明显烧毁、发热除外),通常由观察者发现,在很多情况下,必须利用设备进行检查判断,因此对于修理者来说,首先需要了解各种部件的实效特征,这对于修理电路的故障,提高修理效率是非常重要
常用AD转换芯片介绍和比较 工程师在进行电路设计时,面对林林总总的AD/DA芯片,需要如何选择呢? AD转换芯片 1. AD7656(阿尔泰公司用这个实现的采集卡是150ksps,16位,差分16路同步模拟量输入) AD7656: 250 kSPS、6通道、同步采样双极性16位AD。AD7656在单芯片内集成了6个16位、快速、低功耗、逐次逼近型ADC。内核采用4.5V至5.5 V单电源供电, 它具有最大 4 LSBSINL,最高吞吐量可达250kSPS。该器件内置低噪声、宽带宽采样保持放大器
电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样我们在分析电路时,就不必把实物翻来覆去地琢磨,而只要拿着一张图纸就可以了。在设计电路时,也可以从容地纸上或电脑上进行,确认完善后再进行实际安装,通过调试、改进,直至成功。我们更可以应用先进的计算机软件来进行电路的辅助设计,甚至进行虚拟的电路实验,大大提高工作效率。 要掌握分析常用电路的几种方法,熟悉每种方法适合的电路类型和分析步骤。 1.交流等效电路分析法。首先画出交流等效电路,再