自定义博客皮肤VIP专享

*博客头图:

格式为PNG、JPG,宽度*高度大于1920*100像素,不超过2MB,主视觉建议放在右侧,请参照线上博客头图

请上传大于1920*100像素的图片!

博客底图:

图片格式为PNG、JPG,不超过1MB,可上下左右平铺至整个背景

栏目图:

图片格式为PNG、JPG,图片宽度*高度为300*38像素,不超过0.5MB

主标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

Hover:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

副标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

自定义博客皮肤

-+
  • 博客(1)
  • 资源 (8)
  • 收藏
  • 关注

原创 欢迎使用CSDN-markdown编辑器

欢迎使用Markdown编辑器写博客本Markdown编辑器使用StackEdit修改而来,用它写博客,将会带来全新的体验哦: Markdown和扩展Markdown简洁的语法 代码块高亮 图片链接和图片上传 LaTex数学公式 UML序列图和流程图 离线写博客 导入导出Markdown文件 丰富的快捷键 快捷键 加粗 Ctrl + B 斜体 Ctrl + I 引用 Ctrl

2017-01-03 22:49:29 98

MCU引脚输出模式中推挽输出与开漏输出电路原理区别 5.pdf

MCU引脚输出模式中推挽输出与开漏输出电路原理区别 5.pdf MCU引脚输出模式中推挽输出与开漏输出电路原理区别 5.pdf MCU引脚输出模式中推挽输出与开漏输出电路原理区别 5.pdf

2020-11-29

电子产品的可靠性.ppt

电子产品的可靠性.ppt

2020-11-29

元器件选用指南-元器件选用指南

元器件选用指南-元器件

2020-11-29

浅谈锂电池寿命.docx

浅谈锂电池寿命 锂电池作为最常见的能量存储设备,在我们生活和工作中都经常用到。锂电池也是电子产品短命的主要元件之一。作者也是在某个项目中用到锂电池,也不是专业 的锂电专业,就不班门弄斧,下文的主要结论主要参考电池大学(Battery University) 研究结论,电池大学主要由电池仪器厂商Cadex 80年代创建,专注于电池的特性研究以及电池测试仪器的生产开发,在行业内有很高的权威。

2020-11-21

开关电源测试项目及规范.docx

开关电源测试项目以及规范 开关电源作为现代电子技术必备的一种电源,具有效率高、体积小、可升降压、可输出负压等诸多优点。但是实际使用过程中,很多设计人员忽略了开关电源的测试项目,或者多测试项目的不了解,导致很多电源产品设计出来以后不符规范,需重新设计。今天,小编就以测试工程师的角度,汇总一下开关电源所需要的测试项目以及测试规范。 一、测试项目汇总 一款开关电源的测试项目如下: 1、功率因素和效率测试 2、平均效率测试 3、输入电流测试 4、浪涌电流测试 5、电压调整率测试 6、负载调整率测试 7、输入缓慢变动测试 8、纹波及噪声测试 9、上升时间测试 10、下降时间测试

2020-11-21

电子产品工作温度的确定.docx

在上篇文章中,我们发表了一篇《深谈与芯片有关的温度》,主要讨论的是和芯片有关的温度以及估算办法,例如芯片表面温度TC、芯片内核温度TJ,是从微观的角度,有兴趣的读者可以查阅上篇文章。这次我们主要讨论从设备的角度,讨论电子产品的工作温度的确定方法。 小编以十包辣条做赌注,超过一半以上的工程师或者产品经理,无法说出如何确定自己所开发的产品的工作温度,或者当前这个温度确定的来源。大多数人的回答都是:以前是这样的。竞争对手也是这样的,与测试部、老板、客户PK 的时候,理由显得很苍白。 通过本文,你将学习到: 本文通过参阅《GB_T4798 电工电子产品应用环境条件》,探讨电子产品工作温度的确定方法及评

2020-11-21

深谈GPIO及上下拉电阻.docx

深谈GPIO及上下拉电阻 很多人一看到这个标题,相信都会嘴角一扬,鄙视地笑了:GPIO和上下拉电阻有什么好谈的,不就是一个电阻接地或者接电源吗?学电子的第一堂课就学了。实际上,上下拉电阻这里的学问深着呢,各位要是不信,先用下面几个实例自测一下,再决定要不要学一下。 入门题: 1)什么是开漏输出,什么是推挽输出? 2)芯片空余的引脚如何处理,接地?接电源?悬空?

2020-11-21

TVS用于常规的过压保护

上一篇文章《一文精通TVS的选型》我们介绍了如何通过理论计算选择合适的TVS,TVS主要是防止瞬间过压,因为他的名字就叫瞬态二极管(Transient Voltage Suppressor)。看过该文章的读者留言,问能不能用于普通的过压保护,比如说接错电压这种长时间过压,如果能够实现,一个几毛钱的TVS就搞定了过压,相比以往使用的可控硅、MOSFET、选择带过压保护的芯片等传统过压防护的方式,性价比高到爆棚。没办法,为了讨好读者,各种奇葩需求我们都得满足,但是适用范围十分有限,本文就通过理论计算和实测,介绍如何利用TVS进行非常规的应用:TVS用于常规过压保护。

2020-11-21

空空如也

TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹

TA关注的人

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除