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双极三极管(BJT)只有一个粒子参与传导,也被称为晶体管。它是通过一定的工艺将两个PN结结合在一起的器件,具有PNP和NPN两种结合结构。三极从外集电极、发射极和基极引出,集电极从集电极区引出,发射极从发射极区引出,基极从基极区引出(基极区在中间);双极三极管具有放大功能,主要通过基极区向集电极区传输发射极电流来实现。为了确保这种传输过程,一方面,必须满足内部条件,即发射极区中的杂质浓度应该远高于基极区中的杂质浓度,并且基极区的厚度应该非常小。另一方面,我们必须满足外部条件。放大电路由共发射极
至于紫光集成芯片的专业知识,很多朋友可能不太了解,但每个人都必须知道蓝光对我们有什么危害和劣势,所以为了弥补这个问题,我们在紫光集成芯片的制造和研究方面做了努力和尝试,但目前要完成光的均匀性并不容易,主要是配色的难度呈现出很高的难度, 所以目前有紫光集成芯片技术问题的补偿方法,下面的小辫子会告诉你紫光集成芯片的更换方法,我相信你会对这种实现紫光集成芯片目标光源的方法非常感兴趣。 紫光集成芯片一、蓝筹股和红筹股的结合制作紫光集成芯片并不容易,因此可以根据配色方案通过叠加组合获得紫光集成芯片的效果
ADC建立时间精度通常,模数转换器的内部前端需要在半个周期或采样时钟周期(0.5/Fs)内建立,以便提供内部模拟信号捕捉的精确表示。因此,对于采样速率为2.5 GSPS、满量程输入范围为1.3 V p-p的12位模数转换器,全功率带宽(FPBW)可由以下瞬态公式推导得出: 求解t: 用时间常数 = 1/(2 FPBW)来求解FPBW: 现在,让t = 0.5/Fs,那么样本建立所需的时间如下(样本周期为1/Fs): 这将ADC内部前端所需的带宽或FPBW降至最低。这是转换器内部前端稳定在1 L
目前,许多智能化的检测设备已经大量地采用了各种各样的传感器,其应用早已渗透到诸如工业生产、海洋探测、环境保护、医学诊断、生物工程、宇宙开发、智能家居等方方面面。随着信息时代的应用需求越来越高,对被测量信息的范围、精度和稳定情况等各性能参数的期望值和理想化要求逐步提高。针对特殊环境与特殊信号下气体、压力、湿度的测量需求,对普通传感器提出了新的挑战 面对越来越多的特殊信号和特殊环境,新型传感器技术已向以下趋势发展:开发新材料、新工艺和开发新型传感器;实现传感器的集成化和智能化;实现传感技术硬件系统
在电源电路中有三种电子元件,其必要性类似象棋中的“车、马、炮”,他们便是电阻器、电力电容器和电感,各自在电源电路中充分发挥着特性阻抗、容抗和感抗的功效,因此可被通称为特性阻抗元器件。 在中学环节的电力学的测算中,电阻器是在其中更为普遍的大功率电器,而在日常生活中,电阻器的运用也十分普遍,仅仅大量被电子设备的外包装盒所遮盖,无法被大家形象化的见到。 电阻器在电源电路中能够具有减少工作电压、分派工作电压、限定电流量和向各种各样电子器件出示必需的工作中标准(工作电压或电流量)等的功效。 1.电阻器的
电源不像处理器,可以看规格知性能。电源也不像显卡,由一颗关键的GPU来决定档次。一款好的电源除了满足功率需求以外,还必须考量稳定、节能、静音、安全等多方面的因素。在没有专业设备进行检测的情况下,我们只有了解一些电源的基本原理和元器件知识,才能做到对电源“一目了然”。 从外面看起来,电源的个头也就比一块“板砖”大一点,但它“肚子”里装的东西可着实不少。拆开外壳,我们能看到数以百计的、各式各样的电子元器件和复杂交错的线缆,不免让人眼晕。俗话说“擒贼先擒王”,在观察电源时,我们也应该着重留意以下几个
来源:飞凌嵌入式官网 “显示”是嵌入式开发板最为重要的功能之一,能够支持更多种类、更高规格的显示接口,意味着它能够应对的使用场景也更加广泛。每一款嵌入式开发板在出厂前都会做屏幕调试,但在客户的实际项目开发过程中往往会选择非原厂的其他屏体进行适配,而在这个过程中可能会遇到一些无法适配问题。 以飞凌嵌入式AM62x系列的OK6254-C开发板为例,它拥有LVDS和RGB两种显示接口,最多支持2路显示控制器,可同时输出2种不同画面。为了帮助开发者们更方便地进行调试,小编会分上、下两篇文章详细介绍OK
此前小编已为大家介绍过OK6254-C开发板的RGB显示和修改方式,今天将继续为大家介绍OK6254-C开发板的LVDS显示和修改方式。话不多说,我们进入正题。 1 、LVDS接口规格 飞凌嵌入式OK6254-C开发板提供2个4-lane LVDS显示串行接口,每lane最高支持1.19Gbps;单个LVDS接口支持的最高分辨率为WUXGA (1920 x 1200@60fps,162MHz像素时钟)。 不仅如此,该接口还支持以下三种输出模式: (1)单路LVDS输出模式:此时只有1个LVDS
什么是D/A转换器? 1. D/A转换器 D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。 数字量 相同间隔不连续的量时间上离散、量方面离散 模拟量(自然界的现象) 大小连续的量时间上连续、量方面离散 2. A/D转换器 A/D转换器(Analog-to-Digital Converter, ADC)与D/A转换器相反,是指将模拟量转换为数字量的元器件。 A/D转换,D/A转换的必要性 1. I
FPGA 是什么 FPGA(Field Programmable Gate Array),现场可编程门阵列,一种半定制的数字集成电路。FPGA 凭借其灵活性高、开发周期短、处理性能强(并行)等特点,广泛应用于通信、图像处理、医疗等领域。随着科技的进步,FPGA 在人工智能、5G 和自动驾驶等领域也有一席之地。 FPGA 它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是 作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可
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