在 SMT 返工流程中,拆除(Removal)作为第一步,同时也是最易造成损伤的环节,显得尤为重要。如何在拆除 SMD(表面贴装器件)时,既能保证元件完好无损,又不会破坏 PCB 焊盘以及周边零件呢?其核心就在于 “非破坏...
在之前的文章中,我们已经详细介绍过 LDO(低压差线性稳压器)电路工作的基本原理。LDO 电路主要由基准电压源、误差放大器、分压电阻网络以及调整管等四部分组成,其中调整管大部分为 MOS 管。在实际应用中,我们会...
场效应管(简称 FET)和三极管(简称 BJT)作为两种常见的半导体器件,在电子电路领域发挥着重要作用。它们在结构、工作原理以及应用方面存在着显著的不同。 结构差异 场效应管(FET)具有一个由电场控制的通...
在电子电路中,贴片式电容是一种极为重要的电子元件,它主要有贴片式陶瓷电容、贴片式钽电容、贴片式铝电解电容这三种类型。 贴片式陶瓷电容具有无极性的特点,其容量通常很小,处于 PF 级。不过,它能够承受很高...
在电子元器件领域,磁环是一种常见且重要的元件。很多人会好奇,磁环颜色和材质有没关系呢?而磁导率高的磁环在使用过程中又要注意些什么呢? 大部分磁环都需要进行涂装处理。一般来说,锰锌环通常涂成绿色,而铁...
晶振作为电子电路中的关键元件,其负载电容是一个至关重要的参数。负载电容指的是促使晶振起振的电容,它在晶振的正常工作中起着决定性作用。如果晶振的负载电容不明确,无法与电路实现匹配,晶振就难以起振,也就无...
漏电感与 mos 管寄生电容引发的问题 在 mos 管中,存在着三个寄生电容,分别是栅源电容 Cgs、栅漏电容 Cgd 和漏源电容 Cds。其中,Cds 会与变压器的漏电感产生 LC 振荡...
在电子电路设计领域,0Ω 电阻是一种常见却又颇具特点的元件。硬件工程师们常常会遇到两个关键问题:0Ω 电阻到底能过多大电流,以及它的阻值究竟有多大。然而,网上对于这两个问题的答案众说纷纭,有的人认为 0Ω ...
在电子元器件的失效分析领域,时常会碰到一些看似简单的故障表象,但其背后却蕴含着复杂的物理原理。此次,我们将深入复盘某批次叠层片式磁珠(MLCB)的开路失效案例。该批次磁珠的失效比例极低,仅约为 10ppm,然而...
在电路设计的广阔领域中,电阻作为基础且常用的元件,承担着分压、限流、降压等重要任务。然而,有一种特殊的电阻 ——0 欧电阻,常常被人们忽视。很多人初次接触它时,会疑惑标称阻值为 0 的电阻,既不能分压也不能...
在电子电路设计中,光耦隔离是一种常用的技术手段,它能够有效地实现信号的传输和隔离,提高电路的稳定性和抗干扰能力。下面我们将详细介绍光耦隔离的两种方式。 一、用光耦实现不同电平信号转换(共地) 在这...
在现代电子设备的电路板中,晶振可谓无处不在。只要涉及处理器的应用场景,晶振必然会发挥其重要作用。即便没有外部晶振,芯片内部也会集成晶振来保障设备的正常运行。 晶振概述 晶振,通常指的是晶体振荡器。...
压敏电阻是一种特殊的电子元件,它的电阻值会随着施加在其两端的电压的变化而变化。在正常工作电压下,压敏电阻的电阻值极高,几乎可以视为开路。然而,当电压超过一定阈值时,电阻值会急剧下降,使得电流可以流过,...
时钟系统是微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为时钟源的关键器件,分为无源晶振(Crystal)与有源晶振(Oscillator)两类。下面将从工作原理、硬件接口、电气特性、MCU 适配场景等维度,系统解析两类晶振与 M...
在半导体器件领域,封装技术至关重要,它不仅影响着器件的性能,还关系到其在各种电子设备中的应用。TO 封装,全称为 Transistor Outline,是一种被广泛应用的半导体器件封装形式,主要用于晶体管、二极管等电子元件...
在半导体器件领域,封装技术至关重要,它不仅影响着器件的性能,还关系到其在各种电子设备中的应用。TO 封装,全称为 Transistor Outline,是一种被广泛应用的半导体器件封装形式,主要用于晶体管、二极管等电子元件...
在弱电监控工程以及日常用电场景中,电源线的选择至关重要。我们常常会遇到这样的问题,甲方会询问监控室配电的总功率以及需要配备多大平方的电源线。这就涉及到一个关键问题:一平方的电源线最大能过多少安的电流,...
场效应晶体管(Field Effect Transistor,缩写为 FET),简称为场效应管。它主要由多数载流子参与导电,因此也被称作单极型晶体管,属于电压控制型半导体器件。场效应管是根据三极管原理开发出的新一代放大元件,具...
MOSFET作为高效功率开关器件,凭借低导通损耗、快开关速度、高可靠性的优势,已成为UPS(不间断电源)的核心组成部件,广泛应用于工频UPS、高频UPS、模块化UPS等各类产品,覆盖数据中心、工业机房、医疗设备、办公终...
分类:基础电子 时间:2026-04-17 阅读:378










