文章和博客

延长电子元器件的货架寿命,这两个因素关系重大! 延长电子元器件的货架寿命,这两个因素关系重大!

本文探讨了电子元器件的货架寿命问题,重点讨论了氧化、湿度敏感等级(MSL)与货架寿命之间的关系。文章通过具体例子说明了氧化对电子元器件可焊表面的影响,以及如何通过适当的存储条件延长货架寿命。文章还介绍了不同生产厂家对货架寿命的策略和说明,详细解释了湿度敏感等级(MSL)的概念,以及如何通过烘烤恢复“受潮”的元器件。

谈PLC编程之前 先聊一下Ladder logic语言 谈PLC编程之前 先聊一下Ladder logic语言

本文介绍了PLC及其在工业自动化中的重要作用,特别是Ladder Logic语言在PLC编程中的应用。文章解释了PLC的基本概念和功能,详细介绍了Ladder Logic语言的定义、特点、基本语法以及在实际工业系统中的应用。此外,讨论了PLC的特殊块功能和用户定义功能块的概念及其作用。

高手秘籍:面包板常见问题轻松解决! 高手秘籍:面包板常见问题轻松解决!

本文深入探讨了面包板的结构、可能遇到的问题以及解决方案,包括配电电源轨、接地问题、寄生参数、逻辑电路缓解方案、模拟和混合信号电路缓解方案等。此外,文章还提供了一些面包板使用技巧,如使用简单的LED替代逻辑探针。

继电器打开与关闭究竟需要多长时间 想知道继电器开和关要多久?搭一个电路!

继电器打开与关闭需要多长时间受到太多的因素影响。不过,通过搭建测试电路,可以去观察继电器的行为,包括电枢物理接触电磁铁芯时电感的变化、飞行时间、接触反弹和电压的影响,来探索继电器的属性。

Image of 如果不说 你会特别留意肖特基二极管的这些参数吗? 如果不说 你会特别留意肖特基二极管的这些参数吗?

本文详细分析了肖特基二极管的结构、特点,并以onsemi NSR0340HT1G为例,介绍了需要重点关注的几个关键参数。

Image of 了解这几个点 轻松玩转示波器! 了解这几个点 轻松玩转示波器!

本文将介绍示波器的一些基本概念,包括常用功能、符号、信号、波形和探头,以及如何使用示波器实现基本的测量。

Image of 做LED设计 要搞明白这两件事 做LED设计 要搞明白这两件事

本文详细分析了一些LED容易忽略的关键参数的意义,包括峰值波长和主波长、流明、色温、显色指数等,并针对LED的调光应用,解析了两种常见的PWM调光方法的原理和特性。

Image of 聊一聊步进电机的几件事 还有彩蛋 聊一聊步进电机的几件事 还有彩蛋

步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。本文详细讲解了步进电机的工作原理以及驱动步进电机的方法,并给出了一个使用Arduino Mega结合ADI 的TMC5130-EVAL来驱动步进电机的设计实例。

Image of 玩转单片机的重要功能 - DMA ,你的MCU编程设计有可能成为卷王! 玩转单片机的重要功能 - DMA ,你的MCU编程设计有可能成为卷王!

本文通过介绍DMA的结构与工作原理,以及两种模式(兵乓模式与多数据包缓冲传输模式),来看看使用DMA如何提高MCU的效率。

Image of 请注意!这几个电感参数千万别忽略! 请注意!这几个电感参数千万别忽略!

本文尝试分享一些容易被忽略的电感关键参数,以及在实际应用中这些参数的特性、意义和计算方法。

四个对比 搞清薄膜电容关键特性

不同电介质材料的薄膜电容的特性,也会有所不同。比较全面不同介质类型的薄膜电容,其耐温表现以及高频应用下的表现都不一样。了解每种薄膜材料的优缺点,才能更好地找到适合项目的薄膜电容。

浪涌抗扰度怎么测?我们用这个A/D转换器试了一下

浪涌抗扰度测试仪能模拟雷击和开关操作产生瞬态过电压干扰波,评估各种设备的抗电磁干扰能力是否满足要求。本文以ADI的AD74115H举例,讨论如何进行浪涌抗扰度测试。

浅谈集成光学前端在体外诊断(IVD)系统中的应用

集成光学前端接收机在医疗设备特别是针对脉搏血氧测量以及护理点即时检测(PoC)等应用中,有着广泛的使用。本文介绍脉搏血氧测量应用以及护理点即时检测(PoC)应用,光学前端的性能要求,来引出集成光学前端接收机的优点。

Image of 通孔和表面贴装LED该选谁?5种应用场景,我们来逐一分析~ 通孔和表面贴装LED该选谁?5种应用场景,我们来逐一分析~

本文分析了通孔LED和表面贴装LED差异,并探讨了在不同应用场景中,是该选择通孔LED还是表面贴装LED。

Image of 薄膜电阻与厚膜电阻有何差异?本文一次给你讲透! 薄膜电阻与厚膜电阻有何差异?本文一次给你讲透!

本文详细比较了薄膜电阻和厚膜电阻在特性上的差异,包括精度和功率、电流噪声、温度系数TCR等,为工程师的选型应用提供指南。

Image of 让IoT传感器节点更省电:一种新方案,令电池寿命延长20%! 让IoT传感器节点更省电:一种新方案,令电池寿命延长20%!

本文比较了在船舶模式或睡眠模式下,使用负载开关、RTC和外部按钮控制器的传统解决方案,与使用集成解决方案改进方案的特性,探讨如何在IoT传感器节点应用中更好地实现节能。

Image of 设计NTC测温系统:掌握这些知识点,让你事半功倍! 设计NTC测温系统:掌握这些知识点,让你事半功倍!

NTC热敏电阻是一种温度传感器,其电阻值随着温度的变化而改变。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。

Image of 为高频应用选晶振:相位噪声的概念,你必须深入了解一下! 为高频应用选晶振:相位噪声的概念,你必须深入了解一下!

本文通过比较理想时钟信号与实际时钟信号,讲解相位噪声的概念;然后介绍相位噪声的两个关键指标——误差矢量幅度(EVM)与VCO阻塞;最后介绍应该如何选择低相位噪声晶振。

Image of 电源噪声对高速DAC相位噪声影响有多大?如何消除它?答案内详~ 电源噪声对高速DAC相位噪声影响有多大?如何消除它?答案内详~

本文首先分析了DAC相位噪声产生的原因,并着重分析了电源噪声对于DAC相位噪声的影响,以及如何分析相位噪声,并对如何选择超低噪声的电源器件给出了指南。

Image of 高速DAC相位噪声大?很可能是时钟噪声惹的祸,本文教你消除它~ 高速DAC相位噪声大?很可能是时钟噪声惹的祸,本文教你消除它~

本文主要介绍时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响,并分享了如何通过选择一个高精度的晶振简单有效地解决这个问题。