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电压调节器是一种用于稳定电压的电子元件,通常用于电路中,以确保电路在可接受的电压范围内工作。电压调节器广泛应用于电源、开关电源、稳压电源、充电器、电动机驱动器等领域。01电压调节器工作原理电压调节器的工作原理基于电子元件的特性和电路理论。它

走进电子元件,了解电压调节器

LD具有高转换效率,体积小,可靠性高等特点被广泛应用,但是高功率LD芯片制造工艺复杂,价格贵,外延、芯片、封装等的缺陷影响着器件的成品率。 激光器的失效模式1 主要失效特性LD失效的三个时间段: 早期失效、偶然失效、损耗失效早期失效的原因:芯片制造工艺缺陷、焊接失效、芯片端面绝缘层失效。损耗失

高功率二极管LD失效特性

随着时代发展,在AI大模型及新冠疫情的催化下,生物识别技术广泛应用在人们的日常生活中,虹膜识别技术作为其中一种常见技术,凭借其独特的生路特征和高度稳定性,逐渐成为安全认证领域的优选方案,下面将谈谈虹膜识别技术,希望对小伙伴们有所帮助。工作原

一文带你了解虹膜识别技术

石英晶体谐振器(Quartz Crystal Resonator)是一种利用石英晶体的特殊性质制成的电子元件,用于产生稳定的频率信号。它在现代电子技术中有着广泛的应用,如通信、计算机、测量仪器等领域。01石英晶体谐振器基本结构石英晶体谐振器

走进电子元件,了解石英晶体谐振器

在日常的电源设计中,半导体开关器件的雪崩能力、VDS电压降额设计是工程师不得不面对的问题,本文旨在分析半导体器件击穿原理、失效机制,以及在设计应用中注意事项。一、半导体器件击穿原理PN结I-V曲线如图[1]所示:PN结正向导通,反向截止;反向电压超过一定限值VBR,器件发生电击穿;正向导通时,电流超

半导体器件击穿机理分析及设计注意事项

作为硬件工程师,不管做什么产品,一般都会用类似下面的PMOS开关电路,而且一般用做电源控制。这个电路看着比较简单,但是呢,在实际应用中,稍不注意的话,可能会出现下面的几个问题:1、PMOS开关开启的一瞬间,前级电源电压跌落,或者直接被拉死2、PMOS开关开启的一瞬间,MOS管冲击电流太大,MOS管损

PMOS开关电路常见的问题分析

液力耦合器是一种将动力机械传递到传动装置的装置,它通过液体的动量转换来实现能量的传递。液力耦合器具有结构简单、传动平稳、可靠性高等优点,广泛应用于各种机械设备中。01液力耦合器基本结构液力耦合器由三个主要部分组成:泵轮、涡轮和导向叶片。泵轮

走进电子设备,了解液力耦合器

之前我们在“Buck振铃尖峰的实验与分析”一文中详细分析了buck振铃的来龙去脉,提到Snubber电路是解决这个问题的一种方式,不过没有具体说明具体该如何解决。最近在TI的网站上看到了 一个Snubber详细设计的文档,就直接转过来分享给兄弟们了,详细内容如下文。 本应用报告首先给出了降压式开关电

Snubber电路如何解决Buck电路SW过冲问题

在现代电子科技领域中,柔性线路板(FPC)是连接电子设备内部各组件不可或缺的关键元件,FPC基板作为FPC的核心组成部分,其种类和特性将直接影响着其整体性能和应用场景,所以该如何根据项目需求,合理选择FPC基板?1、铜箔基板电解铜箔:通过电

柔性线路板(FPC)的基板选择必看

开关二极管是一种用于控制电流流动的电子元件。它具有快速的开关速度和较小的开关损耗,能够在高频率下工作,广泛应用于电源、通信、计算机和各种电子设备中。01开关二极管基本结构开关二极管由两个半导体材料构成,一个是P型半导体,另一个是N型半导体。

走进电子元件,了解开关二极管