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CMOS和TTL輸入端過多怎么辦?多種方法來解決
本篇文章將要討論的,是在CMOS和TTL使用過程中經(jīng)常遇到的一個(gè)問題,多余輸入端的處理。這項(xiàng)問題的處理將影響到電路的正常工作,那么正確的處理方法是什么呢?
2015-01-09
CMOS TTL 輸入端過多
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e絡(luò)盟提供耐高溫?zé)o源元件產(chǎn)品 針對(duì)惡劣工作環(huán)境
2015年1月8日e絡(luò)盟發(fā)布了來自威世、Kemet、松下、AVX及TT Electronics等全球領(lǐng)先供應(yīng)商的耐高溫?zé)o源元件產(chǎn)品,用于油氣設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療器械、測(cè)試與測(cè)量等應(yīng)用領(lǐng)域。原本已經(jīng)擁有16萬種無源元件的產(chǎn)品庫(kù)存得到進(jìn)一步的擴(kuò)充。
2015-01-08
耐高溫?zé)o源元件 極端溫度
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分享:傳感器技術(shù)在測(cè)試及自動(dòng)控制中的應(yīng)用
在測(cè)試系統(tǒng)中,傳感器被作為一次儀表定位,其主要特征是能準(zhǔn)確傳遞和檢測(cè)出某一形態(tài)的信息,并將其轉(zhuǎn)換成另一形態(tài)的信息??梢姡瑐鞲衅骷夹g(shù)是實(shí)現(xiàn)測(cè)試與自動(dòng)控制的重要環(huán)節(jié)。
2015-01-08
傳感器技術(shù) 測(cè)試及自動(dòng)控制應(yīng)用
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AC耦合電容無法任性,選值也得好生考量
剛剛糾結(jié)完AC耦合電容的擺放位置,接著我們又遇到了選值的問題!顯然,在選值問題上,AC耦合電容無論如何是任性不起來的。那么在AC耦合電容的選擇上面要糾結(jié)哪些因素呢?如何精準(zhǔn)選值呢?
2015-01-08
AC耦合電容 選值
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技術(shù)對(duì)對(duì)碰:電子管兩種偏壓方式孰優(yōu)孰劣?
了解電子管的技術(shù)參數(shù)以使其正確和穩(wěn)定工作,對(duì)保證產(chǎn)品的技術(shù)精度和質(zhì)量,是非常重要的。本文為大家講解了電子管的兩種偏壓方式對(duì)比電路,同時(shí)分享了一個(gè)簡(jiǎn)單實(shí)用的電子管測(cè)試裝置電路,相信是電子發(fā)燒友的最愛!
2015-01-08
電子管 偏壓方式 測(cè)試
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電源新手入門秘籍!TL431基本電路及不常見接法匯總
熟悉電路制作的人大多對(duì)TL431并不陌生。由于TL431的動(dòng)態(tài)抗阻的特性,其經(jīng)常在電路設(shè)計(jì)當(dāng)中被用于替代穩(wěn)壓二極管。不僅如此,TL431的開態(tài)響應(yīng)速度快輸出噪音低,并且價(jià)格低廉。因此受到電源工程師和初學(xué)者們大力好評(píng)。本篇文章主要為大家介紹了TL431的基本應(yīng)用電路和幾種并不常見的接法,并進(jìn)行了講解。
2015-01-08
電源 電源工程師 TL431
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技巧分享:如何在FPGA內(nèi)實(shí)現(xiàn)按鍵消抖?
在FPGA內(nèi)實(shí)現(xiàn)按鍵消抖的方法多種多樣,但是最簡(jiǎn)單的是采用移位寄存器的方法進(jìn)行消抖。因?yàn)橐莆患拇嫫鞯姆椒ú恍枰獙?duì)時(shí)鐘進(jìn)行分頻,也不需要進(jìn)行延時(shí)等復(fù)雜操作。本文就為大家講解這種在FPGA內(nèi)實(shí)現(xiàn)按鍵消抖的方法。
2015-01-08
FPGA 按鍵消抖
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驚!光學(xué)傳感器讓子彈會(huì)拐彎
子彈會(huì)拐彎的創(chuàng)意來自影片《通緝令》,主角的子彈射出后可以轉(zhuǎn)向、后退,還可以繞過障礙物精準(zhǔn)的擊中其背后的目標(biāo)等。事實(shí)上,要達(dá)到這些效果,子彈借助的是它的“鼻子”——光學(xué)傳感器。
2015-01-07
光學(xué)傳感器 子彈拐彎
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壓力傳感器和變送器常見故障、使用注意事項(xiàng)及維護(hù)
壓力傳感器及變送器容易出現(xiàn)的故障,如:壓力上去,變送器輸也上不去;變送器輸出信號(hào)不穩(wěn)等。本文為大家介紹壓力傳感器、變送器的使用和維護(hù)方法。
2015-01-07
壓力傳感器 變送器
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