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电路基础
别让电路基础差,毁了你的面试!
点击上方名片关注了解更多本文所选电路图为一家公司面试出的题目,这道题本身并不太难,不过却能刷掉大部分不能胜任岗位的面试人员,大家赶紧看看吧。电路图有两个晶体管(transistor),一个NPN和一个PNP,连接方式下图所示。假设此晶体管是硅(Si),并显示0.6伏特(V)基极至发射极电压,且两个晶体管的ß值非常高,使得基极电流几乎为零。分析的第一步对于NPN基本上为零的基极电流,R1和R2的电压
硬件笔记本
2024-06-28
523浏览
电路基础超全总结
点击上方名片关注了解更多硬件工程师及从业者都在关注我们 声明:声明:文章来源21ic电子网。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼电路设计-电路分析EMC相关文章电子元器件后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
硬件笔记本
2024-04-13
528浏览
模拟集成电路基础lecture#1
欢迎关注我的公众号,每周电路与硬件知识分享↓ 本节内容 · 介绍 · 半导体物理基础介绍基本电子元器件 outline基本概念 在一块晶体硅中,硅原子通过最外圈电子形成共价键,使相邻硅原子紧密相连。当晶体硅(本征半导体硅)高于绝对0度时,一部分共价键转化为自由电子在晶体硅中移动;自由移动的电子带负电荷,是一种载流子;问题:① 载流子从何而
图说硬件
2023-09-10
906浏览
电路的阶数
1 背景: 经典电路中有“一阶电路”、“二阶电路”之说,并且“一阶”电路可以采用三要素法进行求解,而“二阶”电路可以采转化为二阶常系数微分方程进行求解。根据微分方程特征根的情况,又分为欠阻尼、过阻尼和临界阻尼三种情况。那么,更一般的情况,如何判定最后求解的方程可以转化为多少阶的常系数微分方程呢?这就是电路的“阶数”。 事实上,一般求解复杂电路并不转化为真实的常系数方程,但是要进行微分方
指的是在下
2023-03-05
1950浏览
电路基础超全总结
点击上方名片关注了解更多来源:21ic电子网声明:声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。推荐阅读▼硬件精选文章EMC相关文章电子元器件后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
硬件笔记本
2023-02-23
798浏览
13个常用的电路基础公式!
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!01欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。▶ 欧姆定律解释:欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为
一点电子
2023-01-13
1743浏览
常用电路基础公式+换算!
点击上方名片关注了解更多硬件笔记本1欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。欧姆定律解释:欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,
硬件笔记本
2022-11-26
1131浏览
电路基础总结
点击上方名片关注了解更多硬件笔记本1关于电路知识的总结1.电压电流电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则i>0,反之i<0。电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u>0反之u<0。2.功率平衡一个实际的电路中,电源发出的功率总是等于负载消耗的功率。3.全电路欧姆定律:U=E-RI4.负载大小的意义:电路的电流越大,负载越大。电路的电阻越大,负载
硬件笔记本
2022-11-09
6513浏览
讲义射频电路基础
来源 | 射频学堂智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向今天继续分享一份射频电路设计基础的讲义,讲义作者是Akira Matsuzawa,来自Tokyo Institute of Technology。注释:讲义来源于http://www.ssc.pe.titech.
云脑智库
2021-11-10
860浏览
干货|常用电路基础公式&换算
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!1. 欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。欧姆定律解释欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位
电子工程世界
2021-10-30
2613浏览
常用电路基础公式&换算
来源 | 电子工程师笔记智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向1. 欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。欧姆定律解释欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流和
云脑智库
2021-10-13
1544浏览
常用电路基础公式&换算
1. 欧姆定律计算计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。欧姆定律解释欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。2. 计算多个串联或并
面包板社区
2021-09-17
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我们计划招收200位电子工程师,免费系统学习微电子与电路基础
2020年发布的 " 新基建白皮书 " 中指出,我国要大力发展 5G 智能化,弥补半导体方面的弱势,加强人才的培养,推动经济的高质量发展。电路作为各种设备的心脏,重要性不言而喻,我国现阶段芯片领域的难题,也体现了半导体人才建设方面的紧迫性。白皮书同时指出,从当前产业发展态势后,集成电路人才存在结构性失衡问题。如我国领军和高端人才紧缺,对人才吸引力不足、 人才培养师资和实训条件支撑不足,产教融合有待
大鱼机器人
2021-08-11
1913浏览
我们计划招收200位电子从业者,免费攻读微电子与电路基础
2020年发布的 " 新基建白皮书 " 中指出,我国要大力发展 5G 智能化,弥补半导体方面的弱势,加强人才的培养,推动经济的高质量发展。电子电路作为各种设备的心脏,重要性不言而喻,我国现阶段芯片领域的难题,也体现了半导体人才建设方面的紧迫性。白皮书同时指出,从当前产业发展态势后,电子电路人才存在结构性失衡问题。如我国领军和高端人才紧缺,对人才吸引力不足、
传感器技术
2021-08-10
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硬件工程师常用的电路基础公式+换算!
关注+星标公众号,不错过精彩内容 来源 | 网络 转自 | EDA365 微信公众号 | 嵌入式专栏 嵌入式专栏
strongerHuang
2021-02-02
1466浏览
干货 | 常用电路基础公式&换算
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。 说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安
电子工程世界
2020-12-27
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常用电路基础公式&换算
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。 说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安
21ic电子网
2020-12-27
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13个常用的电路基础公式,电路小白一定要看!
01 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 ▶ 欧姆定律解释:
电子电路
2020-12-26
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一颗能买一套房,盘点全球最贵的5颗电子芯片!13个常用的电路基础公式
1. 一颗能买一套房,盘点全球最贵的5颗电子芯片! 一颗卫星/飞船的商业、军事价值,包括其衍生的品牌价值,民族自豪感,所谓芯片的天价,其实都是微不足道的。况且,这些芯片,基本上都是有市无价,花钱都不一定能买得到!! 美国Xilinx有一款宇航级FPGA,号称具有10级抗辐射性能,属于全球最机密的芯片之一
滤波器
2020-11-27
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13个常用的电路基础公式&换算
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。 说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流
皇华电子元器件IC供应商
2020-11-16
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14个常用的电路基础公式&换算
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。 说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流
ittbank
2020-11-09
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13个常用的电路基础公式
0 1 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释: 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。 说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径
Murata村田中文技术社区
2020-10-20
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13个常用的电路基础公式
1 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 ▶欧姆定律解释: 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。 说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V=IR,其中
21ic电子网
2020-10-20
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电力培训资料:电路基础及应用
电力培训资料:电路基础及应用。 《 电路基础及应用 》 一、电路的基本概念和基本定律 二、CMOS 模拟集成电路设计与仿真 三、射频集成电路芯片原理与应用
EDN电子技术设计
2020-09-22
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强大的JTAG边界扫描2-BSDL文件
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