课时1:视频介绍及Multisim下载安装 课时2:二极管介绍 课时3:电容、三极管、场效应管 课时4:光耦、发声器件、继电器、数码管、瞬态抑制器 课时5:基本放大器 课时6:反馈 课时7:电源电路 课时8:集成运算放大器(上) 课时9:集成运算放大器(下) 课时10:功率放大器 课时11:555定时器 课时12:模电时基电路设计 课程介绍共计12课时,7小时38分49秒 一周搞定系列之模电 课程主要从以下几个方面展开学习模电: 1、基本元器件介绍(二极管、电容、三极管、场效应管、光耦、蜂鸣器、继电器、数码管、瞬态电压抑制器) 2、常用的基本电路分析与验证(基本放大电路、电源电路、集成运算放大电路、功率放大器介绍与应用、震荡电路) 3、实际电路应用(多路稳压电源设计、数控恒流电路、峰值检测电路) 上传者:通通 猜你喜欢 世健的 ADI 之路主题游第一站:工业自动化 2016 TI 工业研讨会:TI时钟产品在工业领域系统应用和设计技巧 基于ARM的嵌入式Linux系统开发 中 FPGA点拨 明德扬 如何利用现代示波器实现准确测量(一) 2016 TI 工业研讨会:TI DLP技术的工业应用与创新 Amplifier Protection Series HCIA-IoT华为认证物联网工程师视频课程 热门下载 21_0097C MATLAB通信仿真及应用实例详解 汽车高压继电器粘连失效故障树分析_张长涛 [分享]IEEE 1800-2005 SystemVeril P89LPC900在高精度模数转换场合的应用 新型稳压电源及其应用(国防工业出版社+2002) KPP算法在城市地下管网中的应用 TMS320VC5416-120,pdf(Fixed-Point Digital Signal Processor) NRF401无线收发芯片的长距离通信设计 Pytorch深度学习入门 热门帖子 TM4C123G 我写了三路ADC采样的程序,设置成了ADC模式,但引脚还是有电压输出,是怎么回事?//*****************************************************************************//////////*****************************************************************************#includestdint.h#includestdbo ganna 实现更高的性能和更强的隔离 在大多数汽车制造厂中,我们都能够看到利用自动机器人技术进行负重托举和部件组装的身影。这种情况下,精度成为了一个十分关键的因素,因为电机、机器人手臂、开关和高压设备都必须像交响乐一样保持协调一致。然而,要在电气嘈杂的环境中保持系统的零错误却不那么简单。目前,德州仪器(TI)已经找到了针对工业噪声的新方法,通过隔离、修饰和过滤,确保电机控制的精确度。凭借强化的隔离技术,TI能够帮助设计人员打造高精度的系统,正如全新TIDesign参考设计——具有电流、电压和温度保护的增强隔离三 maylove (刚接触AVR)关于自制USBASP下载线的问题,麻烦各位大大! 我用已有的ATMEGA8,弄出了下载线,能对atmega128烧写程序,我想弄多几条这种下载线,在网上已经找好下载的程序,但不知如何对ATMEGA8烧写程序,能用这个下载线烧写吗?如何连接ATMEGA8?麻烦各位大大帮忙!感谢各位!(刚接触AVR)关于自制USBASP下载线的问题,麻烦各位大大!可以用你这个下载线给其余的下载线烧写程序,直接用10芯线连接就可以ATMEGA8不需要程序吗 dan_go 有奖直播预报名|恩智浦嵌入式人机界面解决方案详解 恩智浦提供全面的微控制器和微处理器产品,广泛应用于工业和消费类产品。在工业和消费类产品中,人机界面(HMI)一直是一项重要的应用。随着嵌入式系统集成度和复杂度的提供,其对应的软件开发难度也在提升。如何在较短的开发周期内,实现一套完整的人机界面方案,就成了用户的重要需求。恩智浦拥有丰富的微控制器和微处理器产品,以及丰富的软件生态。得益于众多的合作伙伴,恩智浦的人机界面领域有较多的解决方案,可以帮助客户快速的从原型验证推进到最终量产。本次直播,恩智浦邀请了合作伙伴ZLG立功科技和大连致胜科 EEWORLD社区 芯片封装技术简述 【来源:电子技术信息网】自从美国Intel公司1971年设计制造出4位微处a理器芯片以来,在20多年时间内,CPU从Intel4004、80286、80386、80486发展到Pentium和PentiumⅡ,数位从4位、8位、16位、32位发展到64位;主频从几兆到今天的400MHz以上,接近GHz;CPU芯片里集成的晶体管数由2000个跃升到500万个以上;半导体制造技术的规模由SSI、MSI、LSI、VLSI达到ULSI。封装的输入/输出(I/O)引脚从几十根,逐渐 fighting 上下拉电阻的作用? 上下拉电阻的作用是什么?不仅仅是在集电极或者射击输出这样的输出电路结构上,在串口通信电路中和外围电路到芯片之间的电路之间也有上下拉电阻,这个上下拉电阻究竟是起到一个什么作用?能否具体介绍。上下拉电阻的作用?上拉电阻:把一个信号引脚拉高到逻辑高电平,以确保信号始终处于逻辑高电平状态。在未连接设备或传感器时,保持信号稳定。为晶体管提供基极偏置电压。提高输出高电平值,例如TTL电路驱动CMOS电路时,或OC门电路应用中。加大输出引脚的驱动能力及提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力 乱世煮酒论天下 网友正在看 封装管脚编号修改工具介绍 Dropout an efficient way to combine neural nets 实践决策树 CART算法 第10章-ARP协议3 ALL-PAIRS SHORTEST PATHS- Optimal Substructure 第三章-13-数组元素的移除练习题讲解 Hash Tables Implementation Details, Part I 自动控制原理5-13