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零部件的ppm是怎么计算的?
一般的计算方法为:不良品的数量/生产总数量 * 1000000。
文章《如何正确计算三极管的耗散功耗?》中,根据原理图,Ib=5V/2KΩ=2.5mA左右?怎么得到的
这是忽略了导通压降Ube,视为Ub点电压为零,这样R2上面就没有分流,但是实际是存在压降与分流的,所以写的是2.5mA左右,实际会略小。这是简便计算,使用时请按照实际电压电流计算。
MOSFET的门极驱动器功耗如何计算,门极驱动电流峰值怎么计算?
门极驱动器功耗和峰值电流计算可参考下图。
绕制变压器的铜线线径如何确定?怎么计算?
绕线径为;d=1.13×√I/j d---线径mm,I---电流A,j---导线电流密度A/mm²。 不同容量变压器j的取值范围;容量小于10VA,j=3~2.5。容量为10~50VA,j=2.5~2.2。容量为50~100VA,j=2.2~2.0。容量为100~500VA,j=2.0~1.5。容量为500~1000VA,j=1.5~1.2。
FIT和ppm怎么换算?
PPM:没有时间的信息,一般用在表示失效与时间无关联的场合;表示可靠性时,需要给定时间。有时用PPM表示产品的失效率,这样用时隐含的统计时间是一年。一年的器件期间失效率与FIT的关系如下:1FIT=PPMΧ10-9Χ106Χ365Χ24=8.760PPM
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要了解成功的晶体振荡器电路设计,有7个关键因素。这些包括:串联电路晶体负载电容并联电路驱动电平频率与振荡模式设计注意事项负阻抗在这篇文章中,我们将介绍振荡器设计的基础知识以及晶体振荡器电路设计的7个关键组件中的每一个。什么是晶体振荡器电路?(振荡器电路基础知识)晶体振荡器电路由放大器和反馈网络组成。反馈网络从放大器获取特定输出,并将其发送回放大器输入。
晶振知识:关于负载电容怎么选?
对于应用石英晶体谐振器(quartz crystal resonator)(通常称为晶体谐振器)和陶瓷谐振器(ceramic resonator)时,需要注意负载电容的选择。这主要是因为这两种类型的振荡器对于驱动电路的负载电容都有一定的要求。这两种器件都是用来产生精确的频率,而负载电容会影响其振荡频率。本文中TROQ创捷电子来为大家介绍负载电容选择的考虑因素,希望对各位工程师朋友有所帮助。
晶振的老化原因是什么?如何防止老化?
术语“晶振的老化“指的是石英振荡器中频率随时间的变化。然而,根据国际无线电咨询委员会(CCIR)的定义,老化是“由于振荡器内部变化导致频率随时间的系统性变化”。对于工程师来说,防止晶振老化的方法有哪些呢?
晶振知识:负载电容PF和晶振有什么关系?
在晶振电路中,负载电容与晶振的关系是密切相关的。负载电容的主要作用是帮助晶振产生振荡信号,并且可以调整振荡频率的稳定性以及改善信号质量。本文TROQ创捷电子介绍负载电容与晶振的四种主要关系。
晶振知识:关于晶振起振但频率不正确的原因
本文中TROQ创捷电子来与大家介绍关于晶振起振但频率不正确的原因,希望对各位工程师朋友有所帮助。
晶振为什么是单片机系统的核心?
晶振为什么是单片机系统的核心?本文TROQ创捷电子来给大家分享一二。单片机晶振,也称为石英晶体振荡器,是单片机系统中不可或缺的元件之一。它能够为单片机提供稳定的时钟信号,确保单片机正常运行。在单片机系统中,晶振结合内部的电路,产生单片机所必需的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的。
详解晶振电容的主要作用
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TROQ产品选型
金华市创捷电子有限公司提供多种频率器件,包括晶体谐振器、晶体振荡器、温补晶体振荡器等。产品符合AEC-Q200标准,适用于汽车电子等领域。公司拥有50余年研发经验,是浙江省专精特新企业和科技型企业,产品远销全球。
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晶振知识:关于相噪和抖动,它们之间有何关联?
相位噪声和抖动是电子信号处理中的常见问题,源于信号不稳定性。相位噪声影响信号相位,源于振荡器不稳定性、外部环境及电路元件缺陷,影响信号形状、幅度和频率,降低系统性能。抖动则指信号时间轴上的波动,源于相位噪声、传输线干扰及接收器失配,影响数字信号传输质量和时序准确性。两者虽不同,但均源于信号源或传输线的不完美及外部环境,需在设计时综合考虑以降低影响。
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