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一点电子,专注于电子硬件技术的学习和分享。分享技术,生活乐趣、职场百态,每天进步一点点!
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2024-01-18
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热插拔的原理、特性与应用
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2024-01-04
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恭喜了铁路人!正式通知:48岁以下电力人每人补贴1000!
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2023-12-11
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一文弄懂固态电容的“利”与“弊”
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2023-11-29
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PCB设计经验——布线注意事项
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2023-11-27
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来全面认识一下交流电
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2023-11-25
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最细致传感器产业链文章!
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!本文具体而微,详细说明了各种传感器的情况,每个分类、每个特性、每个术语、每个环节,本文都一一解析清楚,几乎都介绍的明明白白,显然经过长时间的资料收集。本文有助于我们厘清很多传感器概念上的问题,窥视不同传感器领域的难点和痛点。譬如航天级、军工级、工业级、医疗级、科研级、消费级等传感器有什么不同的需求?电阻式、电容式、电感式
一点电子
2023-11-24
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MOS管的体二极管来源与作用
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!1.MOS管的体二极管的来源下图是NMOS的示意图,从图中红色框内可以看到,MOS在D、S极之间并联了一个二极管,其被称为体二极管,或者叫寄生二极管、续流二极管。体二极管的产生是由于生产工艺造成的。总所周知,不管是MOS还是二极管,都是由半导体材料构成,我们都知道二极管是由一对PN结构成的。见下图,P型区对应二极管的阳极
一点电子
2023-11-24
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开关电源调试最常见的10个问题
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!1、变压器饱和变压器饱和现象在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产生的开关管过压而损坏。变压器饱和时的电流波形容易产生饱和的情况:1)变压器感量太大;2)圈数太少
一点电子
2023-11-21
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EMC整改好难?理论+案例给你讲透了!
前言辐射这东西,看不见摸不着,整改还按小时算,一不小心几万块就没了。不得不说,EMC整改,真难。本文主要分享理论+实际案例,文章篇幅较长,建议先收藏再阅读。1. EMI源头是什么?造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。非隔离的DC/DC转换器具有阻抗很低的节点和环路(远低于自由空间的阻抗377Ω,此值为真空磁导率µ和真空中的光速C的乘积,也被称为自由空间的本质阻抗——译
一点电子
2023-11-20
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急需ai设计师:根据需求上传“AI”软件即可,无需经验,简单好做!
一点电子
2023-11-19
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提完离职后领导给涨薪,我走不走?
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!#提离职后被涨薪应该留下吗# 引发了职场人的广泛讨论,阅读量高达1.8亿。有些人认为既然领导提出挽留,还加薪,说明领导认可你的能力,到哪里都是打工,做生不如做熟,应该留下。还有一些人认为领导并不是真心挽留你,这只是缓兵之计,只是在等待合适的人替代你,一定要果断拒绝。那如果提离职后被涨薪,到底要不要留下来呢?在我看来,应该
一点电子
2023-11-19
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秒懂电感饱和
电感饱和的原因先直观的认识下什么是电感饱和,如图1:图1我们知道当图1线圈中通过电流时,线圈会产生磁场;磁芯在磁场的作用下会被磁化,其内部磁畴会慢慢旋转;当磁芯被完全磁化时,磁畴方向全部和磁场一致,即使再增加外磁场,磁芯也没有可以旋转的磁畴了,此时的电感就进入了饱和状态。从另一个角度来看,如图2所示的磁化曲线,磁通密度B与磁场强度H之间满足图2中右侧公式:当磁通密度达到Bm时,磁通密度不再随磁场强
一点电子
2023-11-18
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最新!小米汽车大量信息公布,内饰也曝光!
9999¥的汽车来了吗?9999交个朋友。本想实现汽车自由就靠你了😃。没想到文末推算,这有点超预算了,还是等红米吧😃。昨天,在国家工信部发布的第 377 批新车公告中,神秘已久的小米汽车终于亮相,不仅可以看到实车的高清申报图,还包含了大量的细节信息。首先,小米 SU7 申报的两个产品型号为 BJ7000MBEVR2(基础版)和 BJ7000MBEVA1(升级版),两者虽然都是纯电动轿车,但外观和配
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2023-11-18
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磁环的颜色到底代表什么?
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!铁硅铝磁环铁硅铝磁环特点:比铁粉芯损耗更低,良好的DC偏流特性,成本处于铁粉芯和铁镍钼之间,材质导磁率(μ)分别有:26、60、75、90、125铁硅铝的标准色为黑色。铁粉芯磁环铁粉芯材料一般使用不同的涂装颜色来区分不同的材质,国际采用统一涂色标淮如下:2材: 红色本体,透明(FERRITE本色)底面----这种材料的磁
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2023-11-17
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震惊!华为海思新员工爆料薪水!
11月15日消息,据报道,近日一位自称华为海思的新员工网友在网上爆料,自称是西安交通大学材料专业毕业的博士生,并且于今年秋招进入华为海思公司,起薪达到80万!据这位网友爆料,自己是从事芯片封装方面的工作,虽然不是核心技术,但也是芯片产业链的重要环节。他表示,华为海思对人才的需求很大,而且芯片封装方面的人才比较稀缺,因此他能够拿到这么高的薪水。他还透露,他所在的团队有很多来自国外的高级工程师和专家
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2023-11-17
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华为手机的日本零部件降至1%!
今年三季度,华为回归手机市场并推出了搭载自研麒麟 9000S 芯片的 Mate 60 Pro 系列新机,迅速引来各方关注和拆解。因为刚开始国内都一机难求,所以不少海外研究人员到后期才逐渐拿到实机。近日,日经新闻与研究公司 Fomalhaut Techno Solutions 一起拆解了 Mate 60 Pro,确定了每个组件的制造商、总成本等信息。结果显示,就各个组件的地区/国家份额来看,中国以
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2023-11-16
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分享几个lay板的小技巧
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!1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚
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2023-11-15
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40页PPT:超高功率密度图腾柱PFC和LLC电源
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!数据来源于网络,如有侵权,请联系作者。—— End ——免责声明: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# 点击蓝色字体即可跳转单片机按键如何进行硬件消抖?这元器件切开后,也太惊呆了吧!如何避免电源设计中的电感饱
一点电子
2023-11-15
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PCB的过孔该怎么做?PCB如何使用过孔?
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!过孔是多层PCB 的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB 制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。过孔的基本概念从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接,二是用作器件的固定或定位。 如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔、埋孔和通孔。 盲孔位于印刷线路板
一点电子
2023-11-14
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