luominxdy

    1. 《硬件设计指南 从器件认识到手机基带设计》这本书不错,谢谢楼主推荐。
    2. 无源晶体分类及重要参数讲解 1/219 分立器件 2024-11-25
      很好的资料,谢谢楼主的分享,小白受益了
    3. DIY一个袖珍实验电源 23/1273 电源技术 2024-11-25
      大佬牛叉!赞赞赞
    4. 压敏电阻的残压怎么消除 5/392 电源技术 2024-11-25
      学习了
    5. 人工智能入门要学习多久? 8/464 聊聊、笑笑、闹闹 2024-11-01
      从入门到掌握人工智能的基础知识和应用,可能需要6到12个月的时间,从业人员才行吧
    6. 此电路中P沟MOS管方向是正确的,该管可以由VCC经12V稳压管控制导通和关断。你的另一帖中P沟MOS管方向错误,源极漏极颠倒了。
    7. 碳膜电阻的皮掉了还能用吗? 10/590 综合技术交流 2024-08-28
      物资匮乏的年代,可以烘干后测量电阻数值,如果电阻值没有变化,我建议电阻表面涂漆后继续使用。但是现在,我建议你换一家电阻供应商,这块板就不要了。
    8. 哪个型号的开发板可以用 MCC编程呢 7/543 Microchip MCU 2024-08-28
      Microchip为您提供最为直观的代码开发工具——MPLAB®代码配置器(MCC),使您在图形化的编程环境下轻松生成代码,并配合Curiosity Nano开发板实现产品功能验证,助您以最快的速度验证设计想法,以最轻松的姿态迎接产品量产
    9. 电力电子仿真 1/358 开关电源学习小组 2024-08-12
      电源的仿真有谁的教程比较实用,现在做单相全桥逆变仿真,三相全桥逆变仿真,但做出来的效果都不是很好
    10. 不同类型的电容,由于制作使用的材料不同,将导致其在不同温度下容量发生变化,这个参数是电容稳定性的表现。陶瓷电容可以分为I类和II类电容。
    11. 【DigiKey创意大赛】家庭共享智能药盒01+开箱 5/372 DigiKey得捷技术专区 2024-08-11
      以往的智能药盒主要是针对单个用户设计,实际应用中,随着老龄化越发严峻,家中有两位甚至更多老人长期吃药,维持血压,血糖水平的需求越来越多,为了解决这个痛点,我设计这个家庭共享智能药盒,支持多个用户使用。  
    12. 优利德UT201钳流表修理 2/1116 测试/测量 2024-08-11
      装上电池还就有字了,但是不要忘了你闲的时候调过那几个可调电阻,这下好了没精度了,交、直流电压是参考两块四位半表调的,反复调的VR1;钳流交流2A/20A档是VR2、VR3配合调,交流200A/400A也没测,基本用不到;至今VR4管啥不知道,电阻档测电阻正常跟可调电阻好像无关,二极管导通电压及蜂鸣档也没发现问题。   学习了,同问。。
    13. 学习学习、支持支持、十分感谢大师的分享,祝成功!
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    15. K210使用创世NAND flash完成火灾检测 1/299 信息发布 2024-08-07
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    16. PPEC Workbench软件是武汉森木磊石科技有限公司研发的图形化编程平台,配合PPEC系列控制芯片使用,无需编程即可实现电源开发,为电源研发企业降本增效。
    17. 变压器噪声较大 4/483 开关电源学习小组 2024-08-07
      逆变器开环与闭环控制时,变压器的噪声是一样大的,是否能证明噪声与控制无关呢?变压器的噪声与什么有关呢   同问,学习中。。。
    18. 单片机为什么被认为是一门简单的技术? 14/850 聊聊、笑笑、闹闹 2024-08-02
      单片机的学习曲线相对平缓。虽然单片机涉及的技术细节多,但这些内容可以通过分阶段学习和项目实践来逐步掌握。许多初学者在学习单片机后,能够快速应用于实际项目中,从而感受到单片机技术的实用性和易学性。
    19. 栅极接地NMOS是一种广泛应用的片上ESD器件结构,为达到特定ESD防护等级,一般会采用多叉指版图形式来减小器件占用的芯片面积。但是,多叉指栅极接地NMOS在ESD应力作用下,各个叉指难于做到均匀开启,无法达到预期ESD防护等级。本文从版图、器件结构、触发技术等角度介绍一些改善多叉指MOSFET静电防护器件电流泄放均匀性提升器件静电防护鲁棒性的技巧。
    20. 示波器探头的适用范围 6/2317 模拟电子 2024-07-31
      电流探头,有三种方法,取样电阻法,电阻串联在回路分压进而求取电流;霍尔元件法,基于霍尔原理优点是可以进行交直流的测量,缺点在于受制于示波器的底噪,测量小电流能力有限;电磁感应法,基于电磁感应原理,线圈感应产生电流,感生电流流过负载产生电压,优点是带宽和灵敏度都可以做得较高,缺点是难以测量直流和低频交流。

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