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供电模块体积太大不满足需求该如何改小? 缩小供电模块空间其实很简单,只需要更换性能相同体积更小的电感电容电阻,再设计多层PCB就差不多啦
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它虽然对超低功耗项目来说是非常不错的电源板!通过连接锂电池便能获得稳定的3.3V或者5V电压来为项目供电。但它的整体身板与一般的微控制器板相比未免有点出挑!当我们放大近距离看这块电源板的时候,不难发现有很多空间并没有让电子元器件居住进去。那么如果让这块电源板变得越来越小,该如何做调整呢?
电子元器件的世界很精彩!维库芯视频团队参观学习了PCB&PCBA,电子产业链上下游每一环都很重要~
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MEMS衰减器采用特殊的微机械结构,通过精确控制微机械结构的运动,实现对光路中光信号强度的实时调节
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最常用的互补金属氧化物半导体CMOS芯片CD4011! 如果项目需要更短的转换时间,与非门芯片CD4011会成为高速应用的最佳选择哦!
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它的内部拥有4个万能的与非门,它与非门芯片能DIY金属探测器,它还可作为锁存器、译码器和驱动器!它,便是CD4011!
低音炮看过来!TL084四路运放的重低音增强电路!TL084的封装与管脚和LM324一样,但性能比LM324要好些
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微尔科技的HVS系列和HVES模块电源控制欲很强,它们是让FTU控制器能够稳定运行的DC/DC模块电源~
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懂点FTU和DTU电工的应该都知道,这类占板空间极小的模块电源控制欲很强,即使遇到很高的电压,它们也能和其他电子元件一起配合完成直流电转换!它们,便是微尔科技的HVS系列和HVES系列!
ZVS感应加热中的高功率MOS管IRFP250,可以用高耐压、大电流和 好的高频放大线性来形容它的优秀!
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这是一个高功率的MOS管,光看它的体型便知道,这管子肯定用在电流非常大的场景中,比如前些年比较火的ZVS感应加热!它,便是IRFP250!
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Комментарии

  • @lucentfrank1157
    @lucentfrank1157 20 дней назад

    这样不停的开关东西不容易坏吗?

  • @lucentfrank1157
    @lucentfrank1157 20 дней назад

    啥事周期。啥事波?

  • @李林-l9j
    @李林-l9j 20 дней назад

    ruclips.net/video/Ld1jTFNWItI/видео.html

  • @李林-l9j
    @李林-l9j 20 дней назад

    0:33 好像是直流電?

  • @randomrlin9979
    @randomrlin9979 Месяц назад

    LGBT and LGBTQ is more easy to understand than IGBT

  • @Mike-so4fg
    @Mike-so4fg 2 месяца назад

    我看了三次。給3個讚。

  • @盛昌-m4j
    @盛昌-m4j 2 месяца назад

    ,,,

  • @盛昌-m4j
    @盛昌-m4j 2 месяца назад

  • @lanwenski7614
    @lanwenski7614 2 месяца назад

    是终于想起了账号密码吗?..........

  • @rudywang3936
    @rudywang3936 3 месяца назад

    NMOS和PMOS的体二极管的方向是不是反了?

  • @CNolan
    @CNolan 3 месяца назад

    感謝🙏很棒的科普

  • @趙柏鈞-b3n
    @趙柏鈞-b3n 4 месяца назад

    外婆認證+1

  • @雷神索爾-y8f
    @雷神索爾-y8f 4 месяца назад

    沒有升壓功能吧?3.7 V可以調出升壓嗎?

  • @神秘人-c4x
    @神秘人-c4x 7 месяцев назад

    ruclips.net/video/eusGr6t5PoA/видео.html 請問電子的受力方向和電場方向相反 這是定律嗎? 電子的受力方向和電場方向相反,那麼應該只有N中的電子被推向右。為什麼P區不是電子的電洞(不是)也被推向左? 外電場 和 內電場 是指 PN結發出的電場力嗎?

  • @mabel6393
    @mabel6393 8 месяцев назад

    很清楚!感謝✨✨✨

  • @miredo
    @miredo 9 месяцев назад

    最廉价的封装

  • @bolt5859
    @bolt5859 Год назад

    黑膠封裝

  • @renandre7658
    @renandre7658 Год назад

    謝謝,像這類簡單易懂的解說幫助很大

  • @墙外有强
    @墙外有强 Год назад

    牛屎蛋子封装😂

  • @gunhanbozdag9127
    @gunhanbozdag9127 Год назад

    Can you please enable subtitles especially for Turkish language?

    • @weikuDZSC
      @weikuDZSC 2 месяца назад

      I will try to add subtitle to my up coming videos.

    • @gunhanbozdag9127
      @gunhanbozdag9127 2 месяца назад

      @@weikuDZSC thanks

  • @maxgiantbanana7344
    @maxgiantbanana7344 Год назад

    一分鐘說明白了一本書,厲害啊老師

  • @英杰蔡-w5v
    @英杰蔡-w5v Год назад

    橋式整流,我弄懂他了

  • @森上梅友前-f2m
    @森上梅友前-f2m Год назад

    跟一坨錫一樣的功能(我開玩笑的)

  • @USA52228
    @USA52228 Год назад

    简洁易懂,感谢无私奉献。

  • @阿豬-p4p
    @阿豬-p4p Год назад

    LCD是背光的亮度吧

  • @kpc8133
    @kpc8133 Год назад

    VDS<0时没看懂

  • @劉奇奇-u6b
    @劉奇奇-u6b Год назад

    你好,想請問是否能製作flyback,forward 等等這類相關轉換器,覺得講解得非常詳細 謝謝

  • @liudio717
    @liudio717 Год назад

    PWM用ARDUINO的LED去操作就能瞭解了~~ 我們以為LED是恆亮~但其實是閃爍時間很快讓我們以為是恆亮狀態~~ 這視頻很好~~淺顯易懂XDDDD我愛了~

  • @bi-hoo
    @bi-hoo Год назад

    您好 ・ 請問 要如何處理 把 MOSFET 當成理想二極管來使用呢? 謝謝

    • @weikuDZSC
      @weikuDZSC Год назад

      之后会整理讲解~

  • @不甜的白糖
    @不甜的白糖 Год назад

    5v干电池怎么获取

  • @boygg9988
    @boygg9988 Год назад

    不給別人知道用啥晶片怕被仿照,或是他是會再被摔得裝況下點黑膠封裝。

  • @user-youtube203
    @user-youtube203 Год назад

    所以電表右上方的是.....???

  • @kpc8133
    @kpc8133 Год назад

    能不能讲讲三极管的工作原理?它和MOS管有啥不同?

    • @weikuDZSC
      @weikuDZSC Год назад

      ruclips.net/video/3wh-F4DJ3OQ/видео.html

  • @diys1637
    @diys1637 Год назад

    啥,講完了,不是正要精彩

  • @dddiving
    @dddiving Год назад

    通俗易懂

  • @Zanzara0403
    @Zanzara0403 Год назад

    想請問在 1:23 處 為什麼PMOS會有比NMOS導通電阻大、價格昂貴、替代種類少的這三個問題 另外,PMOS導通電阻越高,導致功耗越大,所以跟NMOS比的話不受歡迎,我可以這麼理解嗎

  • @Alan_Skywalker
    @Alan_Skywalker Год назад

    其实还有一种功能,用于连接不同的信号地以及信号地和电源地之间,来减少耦合干扰。

  • @neochang725
    @neochang725 Год назад

    原來如此

  • @goodday6763
    @goodday6763 Год назад

    主持人发音有点粘腻,听不太清楚咬字,仅供参考😂

  • @goodday6763
    @goodday6763 Год назад

    欢迎大陆著名的维库网来到RUclips,期待你们更多有趣又专业的电学知识动画出现👍👍👍🥰🥰🥰

  • @2024-l9n
    @2024-l9n Год назад

    wait wait 你这解释忽略了Seebeck效应啊……照你这么说,干嘛用半导体,搞俩work function不一樣的金属多好

  • @6h7ty19
    @6h7ty19 Год назад

    还有0欧元纸币。

  • @1793xman
    @1793xman Год назад

    毫無一絲廢話!讚

  • @司徒睿-f7h
    @司徒睿-f7h Год назад

    這封面太可氣了!我還以爲我的電腦屏幕上有一段頭髮,擦了好幾次沒擦掉,我才意識到這是視頻封面!😂

  • @cwk5008
    @cwk5008 Год назад

    如果沒這個二極管,就不可以用2個 mosfet ,S接S,用來導通 AC 源,或者 analog signal

  • @gv179x
    @gv179x Год назад

    拿來做空氣熱泵,加熱效率大於100%才是王道。

  • @ccshello1
    @ccshello1 2 года назад

    謝謝分享! 此二極管的英文為 body diode. 在一些特定的電路設計上、因為它的存在反而需要再加上特殊的設計. 例如: low drop-out power control, 常常會用 back to back 的 MOSFET 來控制電流在電路不工作的狀況下變成逆向導通。

  • @yan_huo
    @yan_huo 2 года назад

    DCDC

  • @bingodd2
    @bingodd2 2 года назад

    查一下相关书籍和网络百科,再画几个动态图就能介绍开关电源的原理,所以这样的视频千千万万,但却没有见过介绍开关电源:最初是谁发明的和当时的历史背景,据说又是那个改变世界的苹果,70年代那时的电脑都是用大变压器供电的,然后苹果……最后说一句:原理不重要,干货才是重要的!

    • @miaomi819
      @miaomi819 2 года назад

      ok,有時間的話我可以做一個視頻來講講,其實開關電源的普及主要原因是MOS和數字電路模塊的成熟,在大變壓器供電的年代裡,一個用來產生佔空比的模塊很貴,自然不會隨便用在適配器這種地方。最后,蘋果是做消費品最不計成本的,所以它在一些東西上採用了當時昂貴的開關電源,但開關電源是因為NASA的需求,為了宇航供電而設計的,更輕更快,在蘋果之前已經有很多設備使用開關電源供電了。

    • @bingodd2
      @bingodd2 2 года назад

      @@miaomi819 期待