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L298芯片是高压大电流双全桥驱动器,设计用于接受标准TTL逻辑电平信号,驱动感性负载,如继电器、圆柱形线圈、直流电机、步进电机等。有两个抑制输入,使设备不受输入信号的影响。每个桥下三极管的发射极相连,相应的外部端子可用于连接外围检测电阻。可安装另一个输入电源,使逻辑可以在低电压下工作。L298芯片是15个引线的多瓦直插式封装的集成芯片。它包含4通道逻辑驱动电路,是两相和四相电机的专用驱动器。为了使输入信号独立或禁用设备,提供了两个使能输入。每个点桥下晶体管的发射极管相连,相应的响应外部端子可用于控制外部检测电阻的连接。提供额外的电源输入,使逻辑在较低的电压下工作。 L298内含两片H桥高压大电流全桥驱动器,可用于驱动直流电机、步进电机、继电器 线圈等感性负载。采用标准逻辑电平信号控制,有两个使能控制端,不受输入信号
在现代电力系统中,交流发电机扮演着至关重要的角色。它不仅是工业生产、日常生活乃至整个社会运作的基石之一,而且其高效能和可靠性对于保证稳定供电至关重要。在这里,道合顺将一一解析#交流发电机的工作原理#,并详述其在当前及未来能源结构中的地位与挑战。 一、交流发电机的基本概念 交流发电机是一种将机械能转换为电能的设备,它所产生的电力是交流电(AC)。交流电的特点是电流的方向周期性地反转,通常以正弦波的形式出现。这种类型的电力非常适合远距离传输,因为可
9月24日,知名半导体分立器件和被动元件制造商美国Vishay Intertechnology(威世科技)宣布将精简其运营,包括整合其制造设施和裁员。
TJA1050T /N,118收发器充当控制器局域网 (CAN) 协议控制器和总线的接口。它能够以差分方式向总线传输数据,也能够以差分方式向 CAN 控制器接收数据。它是继 PCA82C250 和 PCA82C251 之后的第三款飞利浦高速 CAN 收发器。由于信号输出 CANH 和 CANL 的最佳对齐,#TJA1050T/N,118#收发器的电磁辐射较低。如果节点没有通电,则这是更有效的行为。没有待机模式。它适用于部分电源供电网络断电条件下的节点。 特征参数
在设计各种开关电源时,SG3525A系列脉冲宽度调制器集成电路旨在提供更高的性能和更少的外部部件数量。片上 +5.1 V 基准电压降低至 1%,误差放大器的输入共模范围覆盖基准电压,无需额外的电阻。振荡器的同步输入使多个单元成为从属或单个设备与外部系统时钟同步。连接在 CT 和放电端子之间的单个电阻器允许进行广泛的死区时间调整。这些设备还包括内置软启动电路,只需要一个外部定时电容器。 SG3525AN 系列特点参数
最近,随着iPhone 16系列的发布,网络上出现了大量关于其拆解的视频和文章。特别值得注意的是,在对iPhone 16 Pro进行拆解时,一些博主发现该款手机采用了钢制电池外壳,并且在拆解过程中遇到了电池漏液及发热的问题。 这一现象结合近期黎巴嫩发生的通信设备爆炸事件,引发了部分网友对于“iPhone 16的钢壳电池是否会爆炸”的担忧。甚至有人开始在网络上传播有关“远程引爆”的阴谋论视频。 那么,iPhone 16真的存在这样的安全隐患吗?
TDA7293 是 Multiwatt15 封装的单片集成电路,主要用作 Hi-Fi 现场应用中的音频 AB 类放大器 ,例如家庭立体声、自供电扬声器和 Topclass 电视。由于电压范围宽且输出电流大,它能够为 4 Ω 和 8 Ω 负载提供最高功率。内置静音功能和开启延迟简化了远程操作,避免了开关噪音。通过连接多个设备并使用 pin11,可以实现并联模式。可以为非常低阻抗的负载提供高输出功率,从而优化系统的散热。 特征参数
TDA2030H音频放大器是一块集成电路。它设计用作低频 AB 类放大器。它配备了一个原创的(正在申请专利的)短路保护装置,其中包括一个自动限制耗散功率的装置,以使输出晶体管的工作温度保持在其工作极限内。集成了传统的热关断系统。TDA2030H 音频放大器是多媒体产品的重要组成部分之一,广泛应用于消费电子产品 。 特征参数 电源电压范围宽,最高达36V。
据报道,由于"质量问题",苹果公司已暂停 MacBook 轴承供应商昆山科森科技的生产许可,并将订单转移给其他供应商,直至今年年底。 报道称,苹果公司是在 8 月份发现这家中国供应商的轴承缺陷率较高之后暂停生产的。报道称,这些轴承用于上一代 MacBook Air 机型,而非最新机型。 报告补充说,轴承有缺陷的 MacBook Air 机型都没有进入市场。业内人士指出,这些缺陷从一开始就存在,但苹果公司只是在后来的破坏性测试中才发现了它们。随后进行的全批次检查显示缺陷率很高。幸运的是,没有任何问题产品流入市场。不过,轴承缺陷通常需要使用一到两年才能被消费者发现。目前还不清楚该报告具体所指的是哪个部件。
下面道合顺介绍了一种基于LM339的过零检测电路,它具有结构简单的特点,旨在解决传统交流电路过零检测中常见的问题,如结构复杂、检测不准确以及编程繁琐等。通过使用仿真软件Mulisim对所设计的电路进行了仿真分析,并且实验结果验证了该方案不
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