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芯片制造系列全流程:设计、制造、封测
目录 芯片制造系列全流程 简 一 芯片制造全流程简介 二 芯片设计 三 芯片制造 四 封装测试 芯片目前分为三个主要环节 分别是设计 制程 封测 设计水平 制造这一块 最后说说封测这一块 芯片设计 芯片制造 封装测试完整解读 01 芯 片
电子元器件
芯片制造3流程
电子元器件学习笔记2:电容器
电容器 1 概述 电容器是一个电子元件 用于存储电荷和能量 它由两个导体板和介质组成 介质层位于两个导体板之间 当电容接入电路时 负电荷被存储在导体板上 并在两板之间产生电场 电容器的单位是法拉 F 一个法拉等于存储一库伦电荷所需的电势差为
电子元器件
学习
笔记
微弱直流电压/电流信号的采样电路 --滤波跟随放大
要求将待测的电压 1mV 1000mV 电流 1mA 100mA 采样出来传给单片机 我的思路是 电压采样先用放大电路放大 再进行滤波 把50Hz的交流电干扰滤除 然后再进行模数转换传给单片机 电流的话用一个采样电阻 然后对其电压采样后推算
电子元器件
医疗标准
硬件工程
MCP3421的基础知识点
目录 1 MCP3421封装形式与结构 2 MCP3421的工作原理 3 MCP3421的应用 Microchip公司的MCP3421与其他A D转换器相比 特点主要表现在 全差分输入 18位分辨率 精密的连续自校准功能 可选择3 75 1
电子元器件
ADC 模数转换器
喇叭的灵敏度代表什么?规格型号是什么?
常见型号 8 1W 8 2W 4 3w 单独从参数的角度上来说 灵敏度只是一个反映音箱电声转换效率的参数 其本身与音箱的音质与音色无关 扬声器的灵敏度 dB W 通常是指输入功率为1W的噪声电压时 在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小 灵
电子元器件
蜂鸣器扬声器喇叭 灵敏度
运算放大器的关键指标详解二(噪声)
1 噪声指标 Noise 一个正常工作的放大电路 当输入端接地时 用示波器观察输出 你看到的可能不是平直的细线 而是在一定幅度之内的杂乱无章的波形 这就是噪声 你在示波器上看到线越粗 就说明噪声幅度越大 放大电路的输出端噪声 小至 V 以下
电子元器件
推挽电路 MOS管、推挽输出和开漏输出
专题5 硬件设计 之 48 推挽电路驱动MOS管 嵌入式工程师成长之路的博客 CSDN博客 推挽驱动 专题2 电子工程师 之 硬件 之 44 MOS管的功能特点 专题2 电子工程师 之 硬件 之 45 AON6244 MOS管数据手册分析
电子元器件
mos 推挽输出 开漏输出
稳压二极管(齐纳Zener二极管)的接法和应用详解
http www elecfans com dianzichangshi 20170529520260 html http www elecfans com yuanqijian erjiguang 20180103610356 html
电子元器件
稳压二极管的工作原理是什么?
请问此图中稳压二极管的工作原理是什么 1 原理图 2 功能 只要从b到a流过一个大于或等于2mA的电流 反向电流 那么b和a两端之间的电压基本会稳定在稳压值附近 如果是从a流到b 稳压管就是一个普通的二极管 3 稳压管的类型 1N53XXA
电子元器件
稳压二极管
LED 数码管共阴共阳的区别+静态/动态显示
51单片机 数码管动态显示 1 共阴共阳定义 LED 共阴极指的是LED共同的接点是GND 接地 而共阳极指的是LED共同的接点是电源 LED亮灯的条件是两端有电势差 最后一段h dp小数点在高位 第一段a在低位 hgfedcba xxxx
电子元器件
共阴共阳数码管
电子元器件符号+实物图+命名规则(太全了,绝对收藏)
电子电路中常用的器件包括 电阻器 含电位器 电容器 电感器 变压器 二极管 三极管 光电器件 电声器件 显示器件 晶闸管 可控硅 场效应晶体管 IGBT MOSFET 继电器与干簧管 开关 保险丝 晶振 连接器 各种传感器等 下面一起来看看
器件工程
器件选型
电子元器件
硬件
温度传感器工作原理
参考文章 1 DS18B20传感器的原理 秀秀很久没写文章了的博客 CSDN博客 ds18b20工作原理 2 常见测温传感器及电路原理图 朽木白露的博客 CSDN博客 温度传感器原理图 3 温度传感器工作原理 知乎 温度传感器工作原理 温度
电子元器件
温度传感器
运算放大器(运放)选型、参数分析以及应用OPA2350
1 运放选型速记指南 知乎 本文章旨在总结备份 方便以后查询 由于是个人总结 如有不对 欢迎指正 另外 内容大部分来自网络 书籍 和各类手册 如若侵权请告知 马上删帖致歉 运放 作为硬件电路上不可缺失的一部分 生活中也经常出现 因此在这里记
电子元器件
运算放大器选型
MOS管过大电流时关断为什么会出现尖峰电压
尖峰电压属于浪涌电压里的一种 持续时间极短但数值很高 电机 电容器和功率转换设备 如变速驱动器 是产生尖峰电压的主要因素 雷电击中室外的输电线路也会引起极危险的高能瞬变 它们会在低压电源电路中定期发生 峰值可能会达到数千伏 处理方法 为了防
电子元器件
关于MOS管详解
MOS管
运放的虚短和虚断以及分类
放大器定义 能实现信号 功率放大的器件 称为放大器 英文为Amplifier 以放大器为核心 能实现放大功能的电路组合 称为放大电路 放大器的种类 全部放大器被分为三种 晶体管放大器 运算放大器和功能放大器 晶体管及其放大电路的复杂 从静态
电子元器件
运算放大器
开漏输出、推挽输出的区别
前言 background 测试相关设备引脚输出 使用示波器时发现部分引脚需外接上拉电阻至高电平才能在示波器观察到高阻态 为了深究其中原理 查阅了相关资料 发现知乎中有一篇对这两种输出描述得清晰易懂的文章 此时才真正了解信号高阻态和高电平输
STM32
电子元器件
Linux
单片机
功率MOSFET的正向导通等效电路
转自 功率MOSFET的正向导通等效电路 电路设计论坛 电子技术论坛 广受欢迎的专业电子论坛 MOSFET 一 基础 Infinity lsc的博客 CSDN博客 MOSFET 二 米勒效应 Infinity lsc的博客 CSDN博客 米
电子元器件
硬件工程
带你理解运算放大器
复习一下电子设计基本元器件 运算放大器 矜辰所致 目录 前言 一 运放基本说明 1 1 基本认识 1 2 运放中的电流 1 3 运放工作特性 二 负反馈 2 1 什么是负反馈 2 2 为什么要引入负反馈 负反馈电路分析 2 3 正反馈 三
硬件设计基础
运放
运算放大器
电子元器件
电路设计
IXFP4N100参数及代换型号 数据表(PDF)中文资料
IXFP4N100参数及代换KNX41100A N沟道MOSFET KNX41100A漏源击穿电压高达1000V 漏极电流最大值为2A 可替换2sk119 主适用于工业三相智能电表 LED照明驱动电源 充电桩 光伏逆变器等辅助电源 IXFP
电子元器件
关于MOS管详解
MOS管
半导体
高压MOS管
NMOS和PMOS管 电流方向和应用电路
1 分辨MOS管的方法 对于NMOS我们看下图中的箭头 都是远离源头 对于PMOS我们看箭头 都是指向源头 P POSITIVE积极的寻找自己的起源 N NEGTIVE消极的远离自己的源头 首先明确一点 S是源极 D是漏极 对于NMOS 载
电子元器件
NMOS PMOS
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