负极

共 55 篇文章
负极 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 55 篇文章,持续更新中。

负极性电源的桥式整流电路

负极性电源的桥式整流电路

驰电达C450扩频方法

     以下都在CPU板上操作:    1)打开对讲机,先查看CPU的型号,如果CPU的型号是 D7514G 438 的(D7514G 440 的不行),就可扩频到350MHz;    2)再看一看锂电左侧中频滤波器的频率是不是22.595MHz(21.345MHz的不行),如果是就可扩频到350MHz;    3)在Q12位置上焊一个二极管,正极在下侧,负极在上侧的右边的焊点上;   

单极性移相控制矩阵式逆变器

提出了一种针对矩阵变换器的新型控制策略。通过将常规的SPWM 波进行软化处理后,引入脉冲密度调制方式 将软化的SPWM 波与逆变桥生成的高频正负脉冲进行同步,对同步后的双极性高频脉冲信号分别进行正负极性调 制,对调制后生成的软化同步高频脉冲信号进行逻辑处理后作为矩阵变换器功率开关管的驱动信号

电路图符号大全

VCC 是电路的供电电压,:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, VDD 是芯片的工作电压;D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压, 在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。 VEE:负电压供电;场效应管的源极(S),VEE 和VSS 为电源负正或者地

LED驱动_姜老师

LED其实就是一种特殊形式的二极管,是一种半导体器件通过掺杂等手段形成PN结,在阳极加正电压,在阴极加负电压,则电流很容易通过,并且通过光的形式释放出能量。在阴极加正电压,负极加正电压,不导通。

二,三极管基础知识

晶体二极管内部实质上是一个PN结。当外加正向电压, 也即P端电位高于N端电位时,二极管导通呈低电阻,当外加反向电压,也即N端电位高于P端电位时,二极管截止呈高电阻。因此可应用万用表的电阻挡鉴别二极管的极性和判别其质量的好坏。实图1.1所示为万用表电阻挡的等效电路。由图可知, 表外电路的电流方向从万用表负端(-)流向正端(+),即万用表处于电阻挡时,其(-)端为内电源的正极,(+)端为内电源的负极。

基站蓄电池失水的解决方案

基站蓄电池失水的解决方案,一旦蓄电池失水,就会引起蓄电池正负极板与隔膜脱离接触或供酸量不足,引起蓄电池放不出电来。本文将讲解减少蓄电池失水的措施。

Epcos电解电容总技术文档.pdf

电解电容在各种各样的电容中占据特殊的位置,这是因为其工作原理是一个电化学过程。 电解电容的优点使其应用广泛,其主要优点是容量密度大,这样可以使容量可以做到法拉以上,并且可以输出很大的纹波电流,而且有很高的可靠性及优良的性价比。 电解电容包含两个导电电极,中间有绝缘层隔开。一个电极(阳极)由扩大了表面积的铝箔形成。铝氧化层(AL2O3)在其表面形成绝缘层。与其它电容相比,铝电解电容的负极(阴极)

二极管的结构及性能特点

二极管是由一个PN结构成的半导体器件,即将一个PN结加上两条电极引线<BR>做成管芯,并用管壳封装而成。P型区的引出线称为正极或阳极,N型区的引出<BR>线称为负极或阴极

基于FPGA的脑电信号采集系统的设计.rar

脑电是一种微弱的生物电信号,是脑神经细胞传导信息时在大脑皮层或头皮表面电活动的总体反映。脑电信号一般是通过放置在头皮的电极来获取,然后通过电极导联耦合到差动放大器的输入端进行放大,最后由脑电记录设备记录其波形以便对脑电信号做进一步的分析处理。 本论文介绍了脑电信号的获取、放大、采集、显示以及记录的软硬件设计以及对脑电信号的分析处理。 在第一章中主要介绍了脑电的基本知识与分类,从波形频率上对脑电信号

基于FPGA的任意波形发生器的设计与实现.rar

随着国民经济的发展和社会的进步,人们越来越需要便捷的交通工具,从而促进了汽车工业的发展,同时汽车发动机检测维修等相关行业也发展起来。在汽车发动机检测维修中,发动机电脑(Electronic Control.Unit-ECU)检测维修是其中最关键的部分。发动机电脑根据发动机的曲轴或凸轮轴传感器信号控制发动机的喷油、点火和排气。所以,维修发动机电脑时,必须对其施加正确的信号。目前,许多发动机的曲轴和凸

TP4057 500mA线性锂离子电池充电器

<P>TP4057 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电<BR>流/恒定电压线性控制。其SOT封装与较少的外部元件数目使得TP4057 便携式应用的理<BR>想选择。TP4

基于FPGA的任意波形发生器

随着国民经济的发展和社会的进步,人们越来越需要便捷的交通工具,从而促进了汽车工业的发展,同时汽车发动机检测维修等相关行业也发展起来。在汽车发动机检测维修中,发动机电脑(Electronic Control.Unit-ECU)检测维修是其中最关键的部分。发动机电脑根据发动机的曲轴或凸轮轴传感器信号控制发动机的喷油、点火和排气。所以,维修发动机电脑时,必须对其施加正确的信号。目前,许多发动机的曲轴和凸

飞思卡尔16位单片机MC9S12XS128加密后解锁的方法及步骤

飞思卡尔16位单片机MC9S12XS128加密(程序下载不进去-正负极未短路-通电芯片不发烫)后解锁的方法及步骤

TP4055,500mA防锂电池反接充电器

<p>500mA线性锂离子电池充电器</p><p>特点</p><p>·锂电池正负极反接保护;</p><p>·高达 500mA的可编程充电电流;</p><p>·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;</p><p>·用于单节锂离子电池</p><p>·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危</p><p>险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;</p><p>·可直接从USB 端口给单节锂离子电

TP4056X,1A线性锂离子电池充电器

<p>TP4056X,1A线性锂离子电池充电器</p><p>特点</p><p>·锂电池正负极反接保护</p><p>·Vcc 输入端反接保护</p><p>·电源自适应</p><p>·高达1000mA 的可编程充电电流</p><p>·用于单节锂离子电池、采用SOP 封装的完整</p><p>线性充电器</p><p>·恒定电流/恒定电压操作,有可在无过热危险</p><p>的情况下实现充电速率最大化的热调节

TP4057,500mA防锂电池反接保护

<p>特点</p><p>·锂电池正负极反接保护;</p><p>·高达500mA的可编程充电电流;</p><p>·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;</p><p>·用于单节锂离子电池</p><p>·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;</p><p>·可直接从USB端口给单节锂离子电池充电;</p><p>·精度达到±1%的4.2V预设充电电压;<

TP4058,600mA 线充电,锂电池正负极反接保护

<p>特点</p><p>·锂电池正负极反接保护;</p><p>·高达600mA 的可编程充电电流;</p><p>·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;</p><p>·用于单节锂离子电池</p><p>·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危</p><p>险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;</p><p>·可直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;</p><p>·最高输入可达9V;</

TP4065,600mA 电池充电器,VCC 输入端反接保护,锂电池正负极反接保护

<p>产品特点</p><p>• 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充</p><p>电电流;</p><p>• VCC 输入端反接保护;</p><p>• 锂电池正负极反接保护;</p><p>• 用于单节锂离子电池;</p><p>• 电源自适应;</p><p>• 具有可在无过热危险的情况下实</p><p>现充电速率最大化的热调节功能;</p><p>• 带涓流、恒流、恒压控制;</p><p><br/>

TP4067,600mA电池充电器,VCC 输入端反接保护,锂电池正负极反接保护

<p>产品特点</p><p>• 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充</p><p>电电流;</p><p>• VCC 输入端反接保护;</p><p>• 锂电池正负极反接保护;</p><p>• 用于单节锂离子电池;</p><p>• 电源自适应;</p><p>• 具有可在无过热危险的情况下实</p><p>现充电速率最大化的热调节功能;</p><p>• 带涓流、恒流、恒压控制;</p><p>• 可直接