电子管音调电路图大全(六款电子管音调电路原理图详解) - 调功电路图
发布时间:2022-01-21 18:12:52 浏览次数:2056
电子管音调电路图
(一)有源中段音调控制电路电子管音调电路图
(二)电子管双声道前级放大器电路原理图 从所周知电子管前级放大器能对数码音源起到润色作用,它和晶体管功率放大器相搭配时,能改善数码音源带来的生硬感,使声音润化,并使音乐中的细节更加丰富,层次更加鲜明,音乐感、临场感加浓,达到完美而传神的境界。 电子管前级放大器的电路很多,每款电路都具有不同的特性。本文介绍的双声道电子管前级放大器,是采用目前广为流行的二级SRPP电路,该电路性能优越,保真度高,很适合现代各种数码音源的放音系统。 SRPP电路的全称为SeriesRegulatedPushPull,即串联式调整推挽电路。该电路具有共阴极放大与阴极跟随器的双重优点,输入阻抗高,输出阻抗低,频率响应好,且频率越高,失真越小,高频放大线性极佳,这是其它电路难以达到的。 下图是电子管双声道前级放大器的电路图。1.输入电压放大级 本输入电压放大级由SRPP电路组成,采用高放大系数双三极电子管12AX7担任。该管放大系数为100,电流为1.5mA。 用该管别成的前级电压放大器,其增益可达26dB。 本前级放大器的上边管屏极电压取320V,其中点电压应为电源电压的一半,即160V左右。阴极电位较高。 双三极电子管12AX7与12AU7的阴极与灯丝间的耐压Efk为180V,故完全可以胜任。 如采用其它双三极电子管代用时,必须选用Efk>160V的才行,否则容易造成电子管阴极与灯丝间被击穿。 经放大后的音频信号,由12AX7双三极电子管的上边管阴极输出,输出阻抗仅为数百欧。经放大后的信号经电容耦合后,输送到下一级。并在前级电压放大级与输出级之间加入了频率均衡网络。2,频率均衡网络 下图是本机的频率均衡电路。 为了提高前级放大器的性能,故在输入电压放大级与输出级之间加入了由RC组成的频率均衡网络。 由于音频信号在传输网络中,存在着频率的衰减特性,使得传输信号随着频率的增加而衰减增大,产生了幅度畸度。 由于本放大电路在传输系统中加入了频率均衡网络,使衰减均衡在工作频率带内与传输网络的特性相反,相互补偿,即可消除上述畸变。这样即可使前级放大管整机的综合衰减特性变得平均而达到均衡。3.输出跟随器 本前级放大器的输出采用SRPP串联式电路。 由中放大系数双三极电子管12AUT担任,该电子管的放大系数为17,电流为10mA。 经放大后的音频信号由12AUT双三极管的上边管阴极输出,并将音量控制器设置在输出端,这样对减小前级噪声非常有利。 本阴极输出电路具有较低的输出阻抗,有较大的输出电流,能起到阻抗变换的作用,这样即可使前级放大器与后级功率放大器得到很好地搭配。同时,由于本前级放大器具有很低的输出阻抗,故能连接长信号线及容量较大的负栽,这样使得放大器感染噪声的机会也减少了,因此可以获得很高的信噪比,提高重放音质的纯净度。4.电源供给 高品质纯净的电源供给,是前级放大获得高保真与高信噪比的关键之一。为了保持正统胆机的音乐韵味,以达到整机的音色和谐与平衡,故本前级放大器的高压电源采用了电子管整流供电方式。 高压整流电源采用小型七脚旁热式双二极电子管624担任。由电源变压器中交流250V双档,O.lA电流,经过624整流管全波整流后,从该管阴极输出脉动直流高压,再经CRC组成的T型滤波平滑网络后,获得平稳的320V电流高压,供给前级放大器中各电子管的屏极使用。为了进一步稳定直流高压,在直流高压的输出端再接上一只20kΩ/20W电阻,其电阻的作用是将高压脉冲进行泄放,从而使直流高压更趋于稳定,此法简洁有效,性能良好。电子管音调电路图
(三) 当推免功放级的负载阻抗取5KΩ时,6L6功放管在A类推免状态下,屏极电压取280V,零信号至满信号时屏极电流变化为120~140mA,输出功率为15W。如用6L6功放管作AB类推免工作时,屏极电压可取得高一些。当屏压为360v时,从零信号到满信号时的屏极电流变化为85~135mA,输出功率可达到30w。电子管音调电路图
(四)电路工作原理 电路原理如图1所示。 此电路只画出左声道部分,右声道略。电路选用双三极6N2型电子管构成线路输入放大器(6N2的一半VE1L用于左一声道,另半VE1R用于右声道)。R2为输入级的直流偏置电阻,屏流Iao流经R2时,产生约1.5V的直流电压Eg,通过栅漏电阻R1加到VE1L的栅极,形成线路放大器的负栅压。此时VE1L工作在甲类状态,具有良好的线性。R2的另一个作用是对音源信号产生适当的交流反馈,使失真进一步降低,稳定性进一步提高;R2的第三个作用是形成音调反馈。本输入级具有数百千欧的高输入阻抗、动态范围大、瞬态响应好等突出优点,这正是Hi—Fi前级所必须的。 衰减式音调控制网络(TCN)安插在前后级之间。从SRPP电路上的VE2La阴极K输出的音频信号一路经音量电位器VR3送入后级集成电路IC1的3脚;另一路则经TCN网络馈至线路放大器VE1L的阴极。这种组合形式可以有效地抑制燥声和失真,又能保持衰减式TCN的调节特性。 信号经VE1L放大后从阳极输出,通过电容C2耦合到由高频特性优良的电子管6N3组成的功放激励器VE2,其内部的两个三极管接成并联调节推挽式电路SRPP。该电路的特点是失真小、输出阻抗低、动态范围大,完全适应由IC、FET、TR、VAL等构成的各类功率放大器。 在图(a)中,电容C4、C5,电阻R7、R8和电位器VR1构成低音调控制网络。当VR1上调时,C5、C4组成的网络对低音频信号的负反馈量增加,低音相对减弱;反之VR1下调时则低音会相对增强。 (a)主电路图 电容C9、C10,电阻R9、R10和电位器VR2组成高音调控制网络。当VR2上调时,高音频信号的负反馈量增加,高音相对减弱;反之VR2下调时则高音会相对增强。 在功放电路中,希望得到高保真、大功率输出,一般的功率运放为负载提供较大功率并不困难,但多数都存在失真大、线性差的缺点。如果在大功率IC前端插入一片线性好、失真小的精密运放IC1,使功放IC2处于IC1的反馈环节中,就能达到扬长避短的功效。这种连接方式称为“涡轮增压式组合”(TCC)。集成电路IC1(AD711)和IC2(LM1875)组成TCC功放后级,在TCC网络中由C11、R12、R13构成RC网络,为音频信号提供适度的相位补偿,使IC1、IC2频响区域稳定。 图(b)为整机供电电路图。电子管前级高压由市电整流直接产生280V直流电提供,两只电子管的三个灯丝串联,由一组交流18V供电使电路大为简洁。另一组交流18V经桥式整流、C15、C16、C17、滤波产生±25V为IC1、IC2供电。 (b)整机供电电路 图1 具有音调控制功能的25W混合式Hi-Fi放大器电路图元器件的选择 电子管VE1选择6N2、VE2选择6N3,集成电路IC1选择AD711、IC2选择LM1875,低压滤波电容C16、C17选择70VW系列,高压滤波电容C19选择CD17H系列,C15选择涤纶电容,C18选择聚丙烯电容,C6、C8选择钽电解电容,C12、C13选CD03HV型高压电解电容。全部电阻选用金属膜系列。电位器选用KK210系列。元件参数以电路图标注为准来选择。制作和调试方法 按要求选择元器件、正确安装,就可一次成功,无需调试。电子管应采用电子管座安装,集成电路应尽量远离电子管,避免集成电路过热。电路安装好后,应装入一个带有散热孔的机箱内,并将音量电位器、高低音调电位器安在机箱面板上,便于使用调整。电子管音调电路图
(五) 该电路的核心部分由一只直流音调控制IC、一只NPN型三极管和四个电阻共同够成。其它元件均为所用直流音调控制IC本身需要的外围元件。大多数直流音调控制IC已经自己给直流音调控制电路提供了基准电平(多为+5V),但μPC1892等直流音调控制IC例外,需由外部为其提供+5V直流基准电平。图1为此功能电路的原理图,图2为应用实例。 元件参数设定:当高低音调节电位器RW1处于不提升状况时,BG1应截止,此时对音量调节无影响。当高低音调节电位器RW1从开始进入提升状况,最后达到最大提升量+12dB之时,BG1由截止转入线性工作区,之后再进一步进入完全导通状态,从而导致加在音量调节电位器上的直流电平降低使直流音调控制IC的输出信号幅度相应地衰减12dB。因此,电路中的R3、R4、R5三只电阻值与所选用的直流音调控制IC内部参数有关。例如所选用的直流音调控制IC为美国NS公司生产的LM1036或LM1046型号之时,其阻值分别选R3=22kΩ、R4=36kΩ、R5=5.6kΩ. 如图所示实用音调前级放大器电路图电子管音调电路图(六) 1/26DJ8电子管作一级共阴极放大,见图①。由於是实验关系,只求了解各线路的特性及优缺点,也为求简单易制成功,除此机外,全不设稳压线路,特别是高压,相信在一般聆听环境,区别不会太显著,当然是设稳压电路更好。零件方面,除交连电容用较佳品种如VitaminQ、RelCap、Wima外;电阻除了6DJ8SRPP用东京光音外,其他均用0.5元一只货色;整流管用Mur1100E;电源变压器分别高低压各用一只,每只约10到20元,效果也算好。另外,以下各比试结论均只以300B单端电子管后级及KEFIS3/5A为配搭器材,结论当然有其局限性。 本线路简单易制,不失为初学者入门之选,成功率极高,也可尝试校声乐趣,即改变输出电容数值,改变负载电阻数值或加设负反馈等。交连电容牌子方面,曾以300B后级最后交连至强放电子管的位置作试听,试用了Mitppmfx、RelCappp、Kimber及VitaminQ,结果是Mit音质细微通透,但却欠了动态;RelCap声厚而有力;Kimber音色通透高贵;SpragueVita-rainQ则醇厚顺滑兼备,泛音丰富,而动态也最好,表现最全面。笔者喜用一些旧的Vitamin0,因不用煲而数值也十分准确。 音效方面,此机背景聆静,音质通透,分析力高,全频表现算平均,力度及控制力一般,但却少了厚度及顺滑音色,声底偏向干及清。曾试用1.8mA及4.5mA作偏流,高偏流时声音较细致。笔者未试过加入负反馈,读者可自行尝试,听声选择合乎自己的音色。 要注意反馈电阻要接到栅极而不是阴极,因一级共阴极放大输出波形是反相的,如接人阴极,便会使阴极电位下降,相对地是栅极电位提高了而形成正反馈,这区别於两极共阴极放大电路把反馈电阻接回第一级阴极。
211电子管功放电路图
(一) 211是大功率直热式三极功放管,屏极电压高达1000V,极限高压为1250V,屏极耗散功率75~100W,栅极负压50~80V。此胆的工作范围较宽,屏极电压750~1250V均能正常工作,但常用屏极电压多在900~980V。用此胆制作的功放机不但输出功率强劲,而且音质纯正,保真度高,音色清澈柔美。AN-211机用的是曙光制造的改良品种,音色更佳,并且声音稳定性也好,单管A类放大输出功率在10W以上。 胆机出好声的另一个原因是电子管的组合及配用好声的推动管。市面上的胆机,配211胆的推动管通常多是屏流较大的三极管,如12BH7、12AU7或2A3等。为了提供高品质的推动电压,AN-211推动级用的是4P1S。这也是本机的独特设计。此胆很少见到使用——不论是商品或是DIY者的作品,但确是一款靓声胆。4P1S是直流的五极功率放大管,屏流最大60mA,输出功率4.2W,是20世纪50年代北京电子管厂制造的,使用资料现已很难找到,由于年代已久,能找到的零星资料也可能有误差。该胆的屏极、灯丝、栅极等都是用直流供电,所以使用也较麻烦,需一套直流供电系统。以前的直流电子管收音机是用干电池供电的,实用电路见图1。AN-211的设计者将此胆用在此机推211,足见设计者的功底、眼力和招术之高了。线路组合合理,靓胆用在适宜位置,也更能使211的潜质得以淋漓尽致的发挥。 图1 电路图 有了好声的电子管,性能优越且又巨型的变压器,好声的阻容元件,再进行精细的手工制作,何有不出好声之理。211电子管功放电路图
(二) 本机采用两级放大,前级用6N8P并联,功放级用EL156管组成单端甲类放大电路。通常前级包括前置放大与推动两级,以满足功放胆的推动要求。然而EL156属高跨导、低栅压管,所以前置级与推动级合并为一级就可以了。 在Hi—Fi功放中,放大级数越少,信号在放大过程中的噪声、失真也越小。前级放大管6N8P为双三级胆,采用并联方式,也可根据个人喜好更换成6N6等“小个头”,或其他个人音色喜好的前级管,使整机在视觉上更显个性,当然换管音色也会发生变化,总之,胆功放是个性的东西,音色的改变只要满足自己的喜好就行。 电源部分比较简单,笔者不再提供电源部分的原理图,这台机器采用了高、低压两只电源变压器,一只低压变压器提供6N8P和EL156的三组灯丝6.3V绕组,另一只高压变压器提供整流管5Z8的一组灯丝5V绕组和两组450V/0.2A的高压绕组,然后由两只电感滤波后分别供给左右声道。足够的灯丝预热对电子管的寿命有积极作用,所以开机时要先开低压开关,等电子管完全预热后再开高压开关,关机过程正好相反。 单端甲类胆机输出变压器的绕制要求是比较高的。笔者这台机器上的4个变压器和2个电源滤波电感都是在深圳一家专业厂绕制的,数据、绕法由笔者提供,采用4夹3分层、交叉绕制,两只采用96#硅钢片制作的输出变压器,经测试各项指标达到设计要求,低频、中频、高频的方波测试也不错。 由于元件很少,本机采用了“搭棚焊”工艺,C1、C2、C3采用大家熟悉的红色“WIMA‘’,C4、C5采用金属化无感涤纶电容。关于胆机的布线、结构以及调试在很多文章中都有详细的介绍,本文就不再叙述。只要地线走线合理,机器工作时,耳朵贴近音箱是听不到交流声的。211电子管功放电路图
(三) 如下图所示为TDA2822用于立体声功放的典型应用电路。图中,R1,R2是输入偏置电阻,C1,C2是负反馈 端的接地电容气,C6,C7是输出耦合电容,R3,C4和R4,C5是高次谐波抑制电路,用于防止电路振荡。211电子管功放电路图
(四)TDA2822用于立体声耳机的典型应用电路211电子管功放电路图(五)TDA2822制作的小型床头听音系统 小型床头听音系统的电路如图所示。本音响系统采用两只TDA2822M集成电路,具有体积小、组装简单、放音效果好等优点,尤其是加强了低音效果,非常适合住集体宿舍的“发烧友”一族制作。IC1、IC2均为立体声功放集成电路TDA2822M,其中IC1组成双声道功率放大电路,音源信号经电阻R1、R3及双联电位器RP1-1、RPl-2送入ICl进行功率放大,放大后的音频信号推动扬声器BL1、BL2工作。IC2以BTL电路形式构成低音效果功放,使用时由开。211电子管功放电路图
(六) TDA2822采用双声道设计,其最大供电电压为15V,最大电流1.5A,最小输入电阻100KΩ,当输入电压为9V,输出为4Ω时,频率为1KHZ时,输出功率为1.7W/声道。 TDA2822可以当MP3,随身式的VCD(DVD),收音机,单放机的功率放大器。
211电子管功放电路图
(七)高功率电子管单端A类211功放电路 本功率放大机总的输出功率约为12W左右。211电子管功放电路图(八) 下图是前级放大器的电源电路图,高压部分采用晶体二极管作桥式整流,用扼流圈作n型滤波,电子管稳压供电。6N1并联作取样放大,功率管6P1接成三极管作为调整管,组成串联稳压电路。作为滤波电容,一般说来,无极性电容速度快、解析力高,油浸电容音色甜润,优质电解电容可以增加中频的密度与低频的力度,因此本机滤波电容选用优质电解和有机薄膜电容混合应用,其输出电压稳定,纹波系数很小,既有晶体管整流的动态,又有电子管稳压的韵味,达到符合现代音响要求的目的。前级灯丝电源,用整流桥堆整流,7806稳压点燃灯丝。采用稳压电源供电的好处是,可使声音圆润饱满,音乐密度感强,乐声和人声的质感较好,动态好、噪声低、瞬态好。 电容器对音质的影响很大,耦合电容C1选用WIMAMKPl0,信号输出电容C2选用国产CZM—J2型密封油浸电容,该电容音色通透、甜润、音乐感极好。高压滤波选用两只330 μF/450V nichicon牌电解电容作n型滤波。其他滤波、退耦电容全部采用国产CBB60型有机薄膜电容。所有的阻容元件经数字万用表严格挑选配对,使左右声道性能保持一致。电阻应留有4~6倍的功率余量,以减少工作时产生的热噪声。 左右声道可共用一只6N1电子管,也可以单独使用一只6N1,将6N1的另一半的屏、阴、栅极都接地,可以减少左右声道的互相干扰。同样电源也可以共用一组电源对左右声道供电,也可以采用两组电源为左右声道分别供电。为了打造出精品,提高左右声道的分离度,使声像定位更加真实。 前级灵敏度很高,为防止交流电源、高压电源对音频信号的干扰,前级放大电路与电源电路要分开,地线不能一串到底,选择最佳接地点汇集一处星形接地。管座应选择带铝罩的品种,外壳接地要良好,防止外界的电磁干扰。组装完毕后,要认真仔细地检查,正确无误后可接通电源,调整电源中的取样电位器W2,使V3屏极电压正好为175V,测量其他各级电压均应符合电路要求,一切正常后,可接入系统试音了。
-
- 新手指南
-
- 售后服务
-
- 客服中心
-
- 关于我们
-
- 方案设计
-
- 商家合作
-
- 行业资讯
-
- 哪里采购 TLP5754 东芝(TOSHIBA)?
- 哪里可以采购低价 [TOSHIBA] TC74HC4052AFT(EL) ?
- 最新!Microchip:订单暴增,交期延长至54周
- 芯片大缺货!福特德国厂停工1个月,奥迪超1万名员工放无薪假
- 环球晶:收购世创最低比例降15% 收购时间延长至2月10日
- Microchip
- Qorvo推出业界领先的低噪声系数LNA,支持5G基站部署
- 高通宣布推出性能强劲的骁龙8705G移动平台
- TI推出业界领先的无线BMS解决方案,革新电动汽车电池管理
- 意法半导体公布2020年第四季度初步营收
- 纳维科技将在苏州打造国际前三的氮化镓单晶衬底研发基地
- 华为消费者业务CEO余承东或将负责华为云与计算BG
- 2020年半导体设备全球销售额将创新高
- 台积电或许成为韩国车用芯片缺口的唯一希望
- 今年全球半导体产值上达4760亿美元,复苏势头十分强劲
- 芯片缺货问题至今不容乐观
- 多家台湾MCU厂商再次宣布调涨价格
- 芯片原厂如何应对产能紧缺客户恐慌性备货
- 工信部释出两大信号:国家将大力扶持芯片产业,加强全球供应链合作
- 芯片网获悉芯片电阻、MLCC再传涨价
- Microchip如何设计IoMT连接和安全功能
- Microchip正在加大力度开发下一代汽车电子元件
- 东芝TOSHIBA推出全新SiC MOSFET,大大提升工业设备效率和小型化
- Microchip推出IEEE® 802.3bt 以太网供电USB Type-C®电源和数据适配器
- 探测距离38.5米,我国刷新毫米波芯片世界纪录!
- Microchip:如何设计IoMT连接和安全功能
- 东芝推出采用TOLL封装的650V超级结功率MOSFET
- NUST MISIS发明出新材料 可使锂离子电池的容量增加三倍
- 东芝650V超级结功率MOSFET问市,提高大电流设备效率
- 意法半导体推出具有更高性能和先进网络安全功能的STM32U5超低功耗微控制器
- 东芝推出更高时钟速率的缩影镜头型CCD线性图像传感器
- 高保真级音质,ST车规级音频D类放大器问市
- 华为展示729个不同领域专利,厉害了华为
- 全球芯片代工今年设备支出同比增长23%,达到320亿美元
- 打造“芯”高地 多地积极绘制集成电路高质量发展路径图
- 华为发布全球首款5G基站芯片天罡TIANGANG
- 中兴通讯称对缺芯已提前储备
- 地平线“征程5”芯片明年量产算力翻倍
- 百度昆仑芯片已完成融资,为自主研发的云端AI通用芯片
- 低功耗TCXO晶振可大幅提高物联网电池寿命
- 各类芯片交期表
- 卓胜微拟35亿元投建芯卓半导体产业化建设项目
- 消息称台积电12B厂传火警,元件异常启动灭火系统
- 中芯国际发布2020财报 营收重点依旧是成熟工艺
- LED芯片产能紧张:订单排至下半年 部分产品价格已上涨
- 28nm奥秘:中芯国际“留神”,缺芯涨价与重复下单
- Arm推出Arm v9架构 面向人工智能、安全和专用计算的未来
- 意法半导体和OQmented联合研制、销售先进的MEMS微镜激光束扫描解决方案
- 国内IC芯片半导体产业链
- TI首款具有集成式有源EMI滤波器的先进直流/直流控制器发布
- 技术短缺、产线不足或盲目扩充都是危机
- 2021年中国靶材行业市场现状及发展前景
- Microchip发布世界首款PCI Express 5.0交换机
- 半导体设备成产能最大掣肘?三星电子高管登门求货
- 全球汽车产业遭受缺“芯”之痛 芯片产业博弈将加剧
- Microchip发布新型以太网PHY, 支持多分叉总线架构,可增强工业网络的可扩展性和功能
- 监管严查汽车芯片价格哄抬,芯片荒何时缓解?
- 高通拟逾40亿美元收购瑞典汽车技术公司 剑指自动驾驶
- 中部“水荒” 台积电或将在台南开建新工厂
- 大陆晶圆代工厂明年产能将优先供应给当地IC设计厂
- 既缺芯又缺人!全球最大机械公司卡特彼勒或将被迫提价
- 汽车芯片全球紧缺 我国1-8月份汽车出口额实现翻倍
- 中国大陆晶圆产能或将首次超越日本
- 致力于研发5G射频高性能芯片 力通通信获近2亿元新一轮融资
- IDC公布2021Q2全球服务器最新数据:浪潮市占率排名全球第二
- 工信部:加强车联网网络安全和数据安全工作
- 第三代半导体赛道受资本青睐 深圳基本半导体完成C1轮融资
- 日媒:日美澳印将建半导体供应链
- 英特尔宣布两座芯片工厂即将开建
- 8月北美半导体设备出货终止八连升
- 1000亿美元大关?今年全球代工市场或将首次突破
- 国产MCU股价暴涨背后!多少掩不住的辛酸?
- 需求旺盛叠加国产替代提速:国内MLCC厂商将迎大爆发
- Vishay推出先进的30 V N沟道MOSFET,进一步提升功率密度和能效
- Vayyar推出首款多射程XRR芯片 专为ADAS、ARAS和自动驾驶设计
- C&K针对高可靠性应用推出单刀双掷轻触开关
- ADI高精度高速DAQ μModule®可实现更小的解决方案尺寸并缩短上市时间
- UnitedSiC宣布推出六款新型D2PAK-7L碳化硅FET
- 新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的升降压型DCDC转换器
- Vishay推出的高精度薄膜片式电阻有极高稳定性和极低噪音
- Allegro 新型3DMAG磁性位置传感器支持下一代ADAS应用
- 瑞萨电子推出入门级MPU RZ/V2L
- Diodes 公司的 USB Type-C及线性ReDriver讯号中继器提供更强大性能
- 意法半导体发布MasterGaN参考设计演示250W无散热器谐振变换器
- Maxim 发布伺服控制器/驱动器模块,为自动化设备提速降耗
- 芯片再涨价热潮:6月1日起ST产品线价格全面上调
- 从芯片大缺货看元器件电商发展
- 三星电机扩大半导体封装基板 目标全球第三
- 狂砸456亿!127起半导体融资事件背后,IDM成“吸金王”
- RISC-V芯片开源是手段不是目的 如何搭建自主生态是关键
- 首颗7nm AI芯片有多强?寒武纪点燃“新芯”之火
- 华为互补、沐曦替代,国产GPU芯片傍上三巨头?
- 汽车缺芯扩大讽刺国产替代,高利润先行“本田飞度”躺枪?
- 5nm芯片功耗集体“翻车”,三星台积电谁来背这“锅”?
- 中微半导体再投2家芯片设备商,国产替代下的饥不择食?
- “超速追量”的工业半导体,无可限量的ST!
- 15亿艾派克!大基金频出“金手指”,芯片上游+初创为今年重点
- 5.6亿交易电源芯片业务 英特尔“向左”、联发科“向右”
- 兆易创新增资睿力集成 强强联合背后国产DRAM的挣扎
- 高通骁龙“888”暗喻中国定制,华为三星荣耀为何不捧场?
- IC行业巨震!美国或制裁艾睿亚太,恐带来“连锁效应”?
- 华为一年投资17家芯片企业!“探底拓车”卖荣耀不为美国?
- 快充芯片严重短缺,iPhone 12也要被“断供”?
- 半导体利润增长集中在“封测”,挽救摩尔定律的最后筹码?
- 以“生态+可靠”筑根基 小家电MCU的国产替代“野望”
- 国内首个“芯片大学”板上钉钉 人才焦虑下的“曲线救国”?
- 三星为中国定制安卓最强芯片,跑分强大就能充当“旗舰”?
- “危机共生”时代,半导体国产替代究竟该怎么“替”?
- 小家电的“快消品”赛道 MCU厂商究竟该怎么跑?
- 美或开放芯片厂向华为供货,真“肉疼”还是假惺惺?
- 半年股价翻10倍!蔚来要自研芯片是“膨胀”了吗?
- 国产替代困难重重,高端光芯片如何突破?
- NDT为什么能“称霸”压力传感市场?
- IoT芯片究竟如何实现“永久续航”?
- 提价50%!中芯“恐慌效应”或将改变晶圆代工格局
- 芯片禁令“大限已至”,鸿蒙2.0开源或是华为“角色转变”的开始
- AMD或成首家获准供货华为芯片商
- 产能满载加价也要抢?晶圆代工10年来最牛市的幕后推手
- 以“工业+医疗”IoT为基 自连电子究竟有多大“野心”?
- 物联网系统可信任的“根”——揭秘英飞凌最新安全芯片解决方案
- 9月底或断供!癫狂禁令将如何改写中芯命运?
- 首发5nm就这水平?A14性能保守背后还隐藏着什么
- 英伟达因“壕”吸引软银根本?揭露ARM难出售的阴谋论!
- 紫光集团全产业链导入广州,为广东芯片行业注入新动力
- 存储芯片持续降价:有SSD存储器价格直接腰斩
- 市场趋势:中国半导体制造业的本土化程度持续提高
- 关于参加2022中国国际消费电子博览会的通知
- SEMI预计2025年全球300mm半导体晶圆厂产能将创新高!
- 深圳国际移动消费电子及科技创新展览会顺利举行
- 重磅!兆易创新首款车规级MCU来了
- 2022意法半导体工业峰会11月激发智能,持续创新!
- 北京首条MEMS芯片生产线投产
- 印度也想成为芯片强国:从吸引外国科技巨擘开始
- 安森美公布破纪录2022年第3季度业绩
- 安森美推出ecoSpin系列,重新定义无刷直流电机控制
- 核心板应用开发遇到电磁兼容问题怎么办?
- 安森美推出ecoSpin系列,重新定义无刷直流电机控制
- 意法半导体完整的技术平台获得行业认证,整合嵌入式安全单元和超低功耗通用微控制器,具有经济、强大的安全保护功能
- PLC编程:以Siemens产品为实例的技术总结
- 生物识别与IoT板块“齐头并进” 千亿市值的汇顶能否延续辉煌?
- 安防领域还在用消费级存储产品?西部数据教你如何节省成本
- 从50%到98.5%:Vicor电源技术为何能登顶“全球第一”?
- 5G催生新应用 未来VCSEL技术发展有哪些趋势?
- 小而美二十亿美元市场 ArF、EUV光刻胶成未来发展趋势
- 芯片断供! 患上被害妄想症的美国还能领先多久?
- 它来了!Lexar雷克沙全新IP小鲨携三款新品正式登场!
- 生产环境影响机器视觉检测 人工智能深度学习仍需改进
- VCSEL国产厂商后起直追 突破欧美日 “包围圈”
- 结构光辅助机器视觉收集3D信息 借助云计算快速建模
- 千万级年出货量!首家打进变频空调主控的MCU厂商,如何成功实现国产替代?
- 工艺制程彻底失守!三星启动3nm真能扳倒台积电?
- 选择智能门锁大品牌 将有效避免小黑盒事件再次发生
- 2019年终盘点:挣脱算力桎梏,国产AI爆发“芯”力量!
- 行业产品参差不齐 致使消费者对智能门锁信任不足
- BAW/FBAR滤波器工艺难度高 国产化向中高端迈进
- 架构存储优先OR存算一体:主流市场终将作何选择?
- 摄像头行情持续“爆炸”!下一个市场“爆点”究竟在哪儿?
- 存储和算力矛盾日益“激化” 架构创新成AI安防“芯”唯一出路
- “没有竞品”?紫光展锐AIoT解决方案到底有什么“大招”
- BAW/FBAR高频优势凸显 将与SAW齐头并进
- 射频前端前景大好 头部企业纷纷加强布局
- 5G、AI、物联网谁主沉浮?一文回顾2019年半导体行业十大并购事件
- 中国芯:设计与应用创新并举 生态力量见证商业价值
- ANC降噪芯片本土企业PK国际大厂:专利是绕不开的大“门槛”
- 车联网将激活自动驾驶产业链 运营竞争激烈商业模式有待探索
- Wi-Fi 6商用节奏很快 将在不同应用场景中演变
- 日系OLED企业杀入中韩面板之争 谁给他们的底气?
- ETC改造已先行,RSU是最大增量市场
- 2019中国(珠海)集成电路产业高峰论坛成功举办,探索地方产业发展“芯”动力
- 用算法打败像素!苹果收购的这家公司有多狠?
- 为什么中国市场需要更“接地气”的MCU?
- 软硬结合与数据驱动解决声纹识别两大痛点
- 国外破产,国内量产:激光雷达“冰火两重天”的2022年
- 东芝推出有助于减小贴装面积的智能功率器件
- 艾迈斯欧司朗推出新款256通道ADC,帮助高性能CT探测器降功耗、简化设计
- TDK推出超紧凑型焊片型铝电解电容,纹波电流能力提高了85%
- 硬件光追进入新阶段,Imagination推出DXT系列GPU IP
- 波及芯片行业!欧盟拟立法禁止使用“永久化学品”
- 日本效法欧美补贴本土半导体产业 目标不仅仅是尖端产品
- 格罗方德和通用汽车在美国签署生产半导体芯片长期供应协议
- 国家能源局:围绕构建新型能源体系,大力推动可再生能源重大工程
- 中半协严正声明!涉美日荷限制向中国出口协议
- 最新!国内模拟芯片市场规模将超3000亿元
- 最新!广州提升车规芯片和核心零部件的近地化率
- MLCC涨价迷雾乍现 “炒作”之下静观其变
- 美新半导体发布新款AMR地磁传感器MMC5616WA,全新升级,满足丰富的应用场景
- 重磅!欧盟拟对俄罗斯实施第十轮制裁,涉及47种电子元件
- 中国芯片现状
- 中国芯片能做到多少nm
- 中国芯片制造最新消息
- 中国光刻机制造最新消息
- 芯片报价网站
- 芯片市场行情现状
- 韩国芯片公司投资中国?韩媒:美国考虑放松!
- 中芯国际一季度净利润同比大跌44%!刘训峰博士出任副董事长!
- Nexperia首创交互式数据手册,助力工程师随时随地分析MOSFET行为
- 日本加强本国半导体生产 将补贴美光15亿美元生产下一代芯片
- 安森美公布收入增长战略计划,预期达到半导体行业平均增速的三倍
- 打响第一枪,智能座舱芯片国产意味啥?
- UDE2023第四届国际半导体显示博览会将于今年7月份举行
- 1nm芯片是制造的极限吗?
-
- 配送方式
-
- 特别说明
-
- 订单信息
-
-
- 最新报价
-
- 产品资料
-
- 11AA160T-I/TT存储器产品详细资料
- GY-213V-SHT21 高精度 温湿度 传感器模块
- Microchip推出新型电流检测放大器 可提供汽车高温部件的准确测量
- Microchip推出首款适用于CAN FD网络的8位单片机系列产品
- 芯片命名规则
- MICROCHIP 直流无刷电机应用笔记及源代码介绍
- MICROCHIP公司的芯片资料大全
- Microchip最新料号命名规则
- 从器件选型到设计开发,一文读懂Microchip的FPGA!
- Microchip ATSAMD21-XPRO 评估套件 MCU32 Tools
- Microchip 微芯 PG164140 / MPLAB PICkit 4在线调试器
- Microchip发布首款用于大型超宽触摸屏的车用单芯片解决方案
- 电子元件识别大全
- RHRP1560规格参数_中文规格书
- MICRF112YMM-TR规格参数_中文规格书
- 多谐振荡器都有哪些构成呢?多谐振荡器构成介绍
- 电子元器件分类
- Silicon Labs和涂鸦智能携手为物联网应用提供性能强大的Sub-GHz解决方案
- RHRG30120中文资料_PDF数据手册_参数_引脚图_图片
- 安森美RHRP8120多少钱
- 微芯SST25VF040B-50-4I-S2AF-T多少钱
- MC74ACT244DTR2G多少钱
- RHRP3060多少钱
- 原装正品安森美UC2843BD1R2G市场价格
- 原装正品微芯MICRF112YMM-TR市场价格
- 原装正品微芯射频接收器MICRF219AAYQS-TR市场价格
- 原装正品微芯微芯 无线收发芯片MICRF113YM6-TR市场价格
- Microchip高度集成线性电池充电器
- Powerbox宣布推出功率为700W的最优传导冷却电源
- 电导率控制器
- 美国微芯MCP9808T-E/MS现货供应
- microchip美国微芯MICRF211AYQS-TR产品规格书pdf
- Intersil英特矽尔EL7536IYZ-T13产品规格书pdf
- MICROCHIP美国微芯TC4424AVPA产品规格书pdf
- MICROCHIP美国微芯ATTINY24A-SSU产品规格书pdf
- TOSHIBA东芝TLP5754(TP,E(T产品规格书pdf
- TC74HC4052AFT(EL)东芝toshiba产品规格书pdf
- TC7WB66CFK,LF东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- 东芝74LCX541FT(AJ)产品规格书pdf
- 东芝TC7SH86F,LJ(CT产品规格书pdf
- THGBMJG6C1LBAIL东芝产品规格书pdf
- 东芝TLP351H(D4-TP1,F)产品规格书pdf
- TLP759(TP1,J,F)东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- 2SC4213BTE85LF东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TK5A50D(STA4,Q,M)东芝产品规格书pdf
- TPH1R306PL,L1Q东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TOSHIBA_TK750A60F,S4X产品规格书pdf
- TOSHIBA_SSM6P39TU,LF产品规格书pdf
- SSM6P15FE(TE85L,F)东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TPN3R704PL,L1Q东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- SSM6J214FE(TE85L,F东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TC58NYG0S3HBAI6东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TOSHIBA_TPN2R203NC,L1Q(M产品规格书pdf
- CRZ20(TE85L,Q,M)东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- CRZ16(TE85L,Q,M)东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- 运算放大器选型注意事项
- 美国微芯PIC18LF25K22-I/ML 管装产品规格书pdf
- 美国微芯DSPIC33FJ64MC804-E/PT 托盘产品规格书pdf
- PIC24EP512GU810-I/PF 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC16F84-04/P 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC17C756A-33I/PT 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18LF458-I/PT 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F4585-E/ML 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F2221-I/SS 管装产品规格书pdf
- PIC24FJ128GA204-I/PT 托盘产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC16LF15385T-I/MV 编带产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC32MX150F128B-I/SO 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F84J11-I/PT 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F23K22-E/SS 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC16F18876-E/PT产品规格书pdf
- 美国微芯PIC24EP64GP204-I/PT 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F6520-E/PT 托盘产品规格书pdf
- DSPIC33FJ128GP306-I/PT 美国微芯托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F27K40-I/SS产品规格书pdf
- 美国微芯PIC16F18875-I/PT产品规格书pdf
- 微芯PIC16F1512-I/MV 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC24HJ32GP204-I/PT 托盘产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC12LF1572T-I/MS产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_DSPIC33FJ16GS502-I/MM 管装产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_DSPIC33FJ128MC506A-I/PT 托盘产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC10F206T-I/OT产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC18F67K22T-I/PT 编带产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC16C711-20I/P产品规格书pdf
- 微芯ATMEGA48PB-AU 托盘产品规格书pdf
- 微芯ATMEGA328PB-AN产品规格书pdf
- ATMEGA640V-8AU 托盘产品规格书pdf
- ATMEGA168PA-PU 管装产品规格书pdf
- AT89LP51RD2-20AAU产品规格书pdf
- ATXMEGA128D4-MH 托盘产品规格书pdf
- ATMEGA88A-MU 托盘产品规格书pdf
- ATMEGA48PB-MU产品规格书pdf
- AT91SAM7SE32-AU 托盘产品规格书pdf
- TC6321T-V/9U 编带产品规格书pdf
- DN2450K4-G 编带产品规格书pdf
- VN2410L-G 袋装产品规格书pdf
- AT30TS75A-SS8M-B 管装产品规格书pdf
- AT30TS750A-XM8M-T 编带产品规格书pdf
- EMC1001-AFZQ-TR 编带产品规格书pdf
- TC646BEOA 管装产品规格书pdf
- TC4468CPD 管装产品规格书pdf
- MIC5014YM-TR产品规格书pdf
- MCP6231UT-E/LT 编带产品规格书pdf
- MCP2021-500E/SN 管装产品规格书pdf
- MCP2561FD-H/SN产品规格书pdf
- MIC39100-2.5WS 管装产品规格书pdf
- MIC2005-0.5YM6-TR产品规格书pdf
- MIC2544-1YMM 管装产品规格书pdf
- MIC2091-1YM5-TR 编带产品规格书pdf
- MT48LC16M16A2P-75IT产品规格书pdf
- 24LC02B-E/SN 管装产品规格书pdf
- 25LC1024-I/P 管装产品规格书pdf
- 25AA640A-I/ST 管装产品规格书pdf
- 25LC080/SN 管装产品规格书pdf
- 93LC66B-E/SN 管装产品规格书pdf
- SST39SF040-70-4I-NHE产品规格书pdf
- SY100EPT21LKG 管装产品规格书pdf
- AT88SC018-SU-CM 管装产品规格书pdf
- MCP1316MT-46GE/OT 袋装产品规格书pdf
- MCP23016-I/SS 管装产品规格书pdf
- DSPIC33FJ128MC804-I/ML 管装产品规格书pdf
- ATSAML21E15B-AUT 编带产品规格书pdf
- PIC18LF4523-I/PT产品规格书pdf
- PIC24F04KA201-I/MQ 管装产品规格书pdf
- PIC16LF15385T-I/PT 编带产品规格书pdf
- ATXMEGA8E5-M4U 托盘产品规格书pdf
- AT89C2051-12PU 管装产品规格书pdf
- PIC32MM0064GPL036-I/M2 托盘产品规格书pdf
- DSPIC33FJ256GP710A-E/PF 托盘产品规格书pdf
- PIC24F16KL401-I/SS 管装产品规格书pdf
- ATSAMD10D14A-MUT 编带产品规格书pdf
- PIC32MZ1024EFG100-I/PT 托盘产品规格书pdf
- PIC24F04KA201-I/MQ 管装产品规格书pdf
- PIC16LF15385T-I/PT 编带产品规格书pdf
- ATXMEGA8E5-M4U 托盘产品规格书pdf
- AT89C2051-12PU 管装产品规格书pdf
- DSPIC33FJ256GP710A-E/PF 托盘产品规格书pdf
- PIC24F16KL401-I/SS 管装产品规格书pdf
- ATSAMD10D14A-MUT 编带产品规格书pdf
- PIC32MZ1024EFG100-I/PT 托盘产品规格书pdf
- 电流感应放大器INA300AQDGSRQ1的应用
- 低压差线性稳压器MIC5504-3.3YM5-TR技术参数
-
- 实时库存
-
- 元器件百科
-
- 检波器
- 环形激光器
- 电容传声器
- MII
- 焊接机器人
- 汽车连接器
- 输出端子
- nrf2401
- nrf24l01无线模块
- 无线测温传感器
- mpu6050
- ds1307
- SIMATIC控制器
- 数字控制器
- 无刷控制器
- 小规模集成电路
- 混合集成电路
- 转速开关
- 弱电面板开关
- 音频控制器
- 称量控制器
- Intel6264芯片
- 硬盘控制器
- 运动控制器
- SDN控制器
- PCF8591
- 液晶拼接控制器
- 太阳能热水器控制器
- 汽车空调控制器
- 平膜压力变送器
- 罗斯蒙特变送器
- 现场总线型变送器
- 管道压力变送器
- 无线压力变送器
- 栅极
- 74hc595
- TRIAC
- 电动车双模控制器
- 硬连线控制器
- 智能家居控制器
- 软件控制器
- 硬布线控制器
- 比例控制器
- 可控硅交流电力控制器
- 可控硅触发电路
- 12v5a电源适配器
- 恒流开关电源
- AT开关电源
- 备用电源
- 电源净化器
- 可控硅控制板
- 精密电位器的内部构造和功能用途
- 比例控制阀控制器的原理分析
- MSP43单片机端口介绍
- 电感式传感器的种类及应用
- 断路器的工作原理及主要特性
- 槽型光电开关的基础知识
- 控制器的主要功能
- 贴片电阻和插件电阻的区别
- 运动控制器的调试方法及优缺点
- 陶瓷电容器缺陷原因分析及解决措施
- 射频连接器的作用及性能参数
- 4G/5G无线PLC远程控制
- 轻松实现隔离式SPI通信
- Diodes CMOS频率缓冲器可提供低抖动、低偏差、低功耗三重效果
- 断路器的工作原理及主要特性
- 电源变压器的种类及特点
- 运行电容接线步骤及注意事项
- LTC6101CCS5电流感应放大器百科
- 安森美晶体管驱动器UC2843BD1R2G百科
- 电流传感器的应用和工作原理
- 电子元器件的封装有哪些?
- 隔离变压器的工作原理及作用
- 线性稳压器是什么?
- 微控制器的应用及其在现代工业中的重要性
- 圆柱形电池:现代科技中的重要能量储存工具
- 电阻与电容:电子电路中的黄金搭档
- 电感百科:深入探索电感的奥秘
- 二极管:电子世界的基石
- 晶体管:现代电子技术的核心
- 晶体管制造工艺的进步与革新
- 晶体管有哪些应用场景
- 晶体管有什么缺点
- 集成电路:科技之巅与未来之钥
- 连接器:现代科技中的隐形纽带
- 继电器百科
- 电源百科:深入了解电源的世界
-
- IC百科
-
- 厂商大全
-
- 电路图
-
- 光耦隔离是什么?一文了解光耦隔离
- 最简单的RC振荡电路图大全(十款最简单的RC振荡电路设计原理图详解) - 信号处理电子
- 简易信号发生器电路图大全(八款简易信号发生器电路设计原理图详解) - 信号处理电子
- 可控硅调速电路图大全(六款可控硅调速电路设计原理图详解) - 调速电路图
- 电热毯温控器电路图大全(八款电热毯温控器电路设计原理图详解) - 温控电路图
- 一种简易PWM温控风扇电路设计 - 调温电路图
- 单次脉冲发生器电路图大全(七款单次脉冲发生器电路设计原理图详解) - 信号处理电子
- ne555呼吸灯电路图大全(四款ne555呼吸灯电路设计原理图详解) - 555集成电路大全
- 温度控制器电路图大全(六款温度控制器电路设计原理图详解) - 温控电路图
- LM358运放方波转换为正弦波电路图分享 - 信号处理电子电路图
- 电子管音调电路图大全(六款电子管音调电路原理图详解) - 调功电路图
- 基本π网络之三电容电路和零极点分析 - 信号处理电子电路图
- 模拟电路之单极点电路 极点对不同频率小信号的反应 - 信号处理电子电路图
- 数显温控器电路图大全(五款数显温控器电路设计原理图详解) - 温控电路图
- lm358电子温控器电路图(五款模拟电路设计原理图详解) - 温控电路图
- 电流检测电路设计方案汇总(六款模拟电路设计原理图详解) - 信号处理电子电路图
- 霍尔元件电路图大全(四款霍尔元件常用的电路图) - 信号处理电子电路图
- 伺服电机编码器几根线 - 电工仪表电路图
- 可控硅调压器电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解) - 调压电路图
- 220v双向可控硅电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解) - 调功电路图
- ne555调光电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解) - 555集成电路大全
- 太阳能路灯电路设计与仿真 - 太阳能电路
- 5v太阳能路灯电路图大全(四款5v太阳能路灯原理图详解) - 太阳能电路
- 太阳能路灯控制电路设计方案汇总(两款太阳能路灯控制电路原理图详解) - 太阳能电路
- ne555调温电路图大全(6款ne555调温电路) - 调温电路图
- 一拖三软启动器控制图(四款一拖三软启动器控制电路图) - 电工基础电路图
- 音箱三分频器电路图(四款模拟电路设计原理图详解) - 调功电路图
- 温度传感器设计方案汇总(二款温度传感器的设计方案) - 温度传感器电路
- 简易电子琴设计电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解) - 消费类电子电路图
- 时序逻辑电路分析有几个步骤(同步时序逻辑电路的分析方法) - 数字电路图
- 555间歇式臭氧发生器电路图(四款臭氧发生器电路图详解) - 555集成电路大全
- 组合逻辑电路设计步骤详解(详细教程) - 数字电路图
- 三路遥控开关电路图大全(5款模拟电路设计原理图详解) - 遥控电路图
- 航模遥控开关电路图大全(4款模拟电路设计原理图详解) - 遥控电路图
- 基于VHDL的电子计时器的设计方法详解 - 定时器电路图
- 反相加法器电路与原理 - 数字电路图
- 计数报警器电路设计方案汇总(多款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路
- 超温报警器电路设计方案汇总(六款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 蜂鸣器报警器电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 断水报警器电路设计方案汇总(四款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 红外线报警器电路设计方案汇总(八款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 声光报警器电路设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 光控报警器电路设计方案汇总(四款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 555报警器电路原理图(八款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 燃气报警器电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 人体感应报警器电路图大全(七款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 水位报警器设计电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 单片机四位时钟电路设计方案汇总(四款电路图及程序分享) - 数字时钟电路图
- 定时器刷新详解(程序介绍) - 定时器电路图
- 温度报警器电路设计方案汇总(四款报警器电路原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 自动复位定时器电路图文详解 - 定时器电路图
- 数字时钟设计电路图汇总(七款数字时钟电路图) - 数字时钟电路图
- 简单数字钟仿真电路图大全(五款数字钟仿真电路图) - 数字时钟电路图
- 二极管开关电路汇总(多款电路设计原理分析) - 电子开关电路图
- 简易无线话筒电路图(七款无线话筒电路图) - 消费类电子电路图
- pwm调制原理同步调制_几种pwm调制方式介绍 - 信号处理电子电路图
- 无线话筒电路设计方案汇总(多款电路设计原理详细) - 消费类电子电路图
- 简单9018无线发射电路详解 - 消费类电子电路图
- 9018无线话筒电路图(四款无线话筒电路图) - 消费类电子电路图
- 1.5v电池无线话筒制作(六款无线话筒电路图制作) - 消费类电子电路图
- pwm双极性调制电路图_单极性与双极性PWM模式介绍 - 信号处理电子电路图
-
- 解决方案
-
- 利用TMS320 LF2407实现CAN总线通信
- 基于Compo Bus/D网络的环式给煤机集散控制系统
- 苹果手机屏幕上的圆点如何设置呢?
- 虚拟内存工作流程有哪些?虚拟内存工作原理介绍
- 明基黑锐丽屏大解密AMVA技术显示器全解析
- 如何将虚拟内存设置好呢?一文带你了解虚拟内存设置方法
- 什么是盎司?一盎司等于多少克?一盎司等于多少微米(铜厚)
- 汽车的EGR是什么意思?(废气再循环系统)
- 补偿导线是什么?补偿导线相关知识分析
- 如何正确开启手机USB调试?(华为手机)
- 什么是BNC接头?BNC接头的种类、用途与接法图解
- 锂电池型号命名含义
- 锂电池型号命名含义
- 什么是因果图?因果图的主要作用是什么?因果图分析
- 什么是馈线?馈线是什么意思?(馈线和联络线的区别)
- 什么是馈线柜?馈线柜的作用 -解决方案-华强电子网
- 什么是干簧管?干簧管的工作原理与应用
- 小米手机连接电脑有哪些方法?(两种方法)
- MSXML是什么?MSXML相关知识介绍
- 位图是什么?矢量图是什么?位图与矢量图的区别介绍
- 如何使用bt盒子种子搜索神器?五个步骤教你学会使用bt盒子种子搜索神器
- 什么是对等网络?对等网络(P2P)的特点与三大应用
- 什么是馈线?馈线是什么意思?(馈线和联络线的区别)
- 双向二极管起什么作用?
- 无线充电原理详解_电源技术
- 那些你可能不知道的贴片保险丝使用的注意事项!
- 看这里!一文告诉你如何挑选贴片保险丝
- 怎么清除浏览器缓存?教你如何清理(搜狗/360/chrome/IE)浏览器缓存文件
- TO-252封装的超快速恢复二极管
- 怎么样设置默认浏览器?(win7/win10设置默认浏览器的方法)
- 玻璃门地弹簧怎么调? 地弹簧安装方法以及调高低图解
- 笔记本电脑连不上无线网怎么回事 学会排除故障
-
- 常见问题
