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關(guān)閉

技術(shù)前線

  • 數(shù)組和指針的主要區(qū)別詳解

    數(shù)組和指針在使用上還有一些區(qū)別。首先,數(shù)組名代表整個(gè)數(shù)組,可以用來初始化其他數(shù)組,但數(shù)組名不能被賦值或自增。其次,數(shù)組在函數(shù)調(diào)用時(shí),傳遞的是數(shù)組的地址,而不是整個(gè)數(shù)組。指針可以被賦值或自增。指針還可以用來動(dòng)態(tài)分配內(nèi)存空間,這是數(shù)組無法做到的。指針也可以用來實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),如鏈表、樹等。

  • 一文詳解開關(guān)電源頻率的定義與范圍

    開關(guān)電源是一種通過控制開關(guān)管的導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)間,將直流電轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定輸出的直流電源。其工作頻率指的是開關(guān)管在單位時(shí)間內(nèi)完成導(dǎo)通和關(guān)斷的次數(shù),通常以赫茲(Hz)為單位表示。開關(guān)電源的頻率對其性能和效率有著重要影響。

  • 深入詳解CPU 的大小端模式

    CPU的大小端模式?是指在存儲(chǔ)和處理多字節(jié)數(shù)據(jù)時(shí),字節(jié)的順序是如何排列的。它涉及到字節(jié)在內(nèi)存中的存儲(chǔ)方式以及讀取和解釋這些字節(jié)的順序。主要有兩種大小端模式:?大端模式(Big-Endian)?和?小端模式(Little-Endian)?。

  • 一文詳解去耦電容和濾波電容的區(qū)別

    在電子電路中,電容器作為一種重要的被動(dòng)元件,廣泛應(yīng)用于各種場合。其中,去耦電容和濾波電容是兩種常見的應(yīng)用類型。盡管它們在某些方面功能相似,但在具體應(yīng)用場景、作用原理和電路設(shè)計(jì)中的位置等方面存在顯著差異。

  • 最好的解析!如何選擇合適的電感

    電感是指導(dǎo)線或線圈中,存在電磁感應(yīng)現(xiàn)象所產(chǎn)生的電勢差和電流之比。在電路中,由于電感的存在,會(huì)產(chǎn)生阻抗,使得電路流過的電流呈現(xiàn)頻率特性。

  • 組態(tài)屏和串口屏的區(qū)別匯總

    ?組態(tài)屏與串口屏的核心區(qū)別在于功能定位與通信協(xié)議?:組態(tài)屏內(nèi)置組態(tài)軟件,可作為獨(dú)立主機(jī)運(yùn)行并支持多協(xié)議交互;串口屏則主要作為顯示終端,遵循特定通信協(xié)議從外部設(shè)備獲取數(shù)據(jù)。

  • 一文搞懂如何測量低阻值器件

    在電子元件的測量中,電阻測量是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。它涉及到對電子元件內(nèi)部電阻的準(zhǔn)確測量,以確保元件的性能和質(zhì)量。而低阻測量,則是針對低阻值電子元件的特殊測量方法,其重要性不言而喻。

  • 詳解降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器的多樣性與選型技巧

    DC-DC轉(zhuǎn)換器,也被稱為穩(wěn)壓器,其工作原理是通過控制電路對開關(guān)管(二極管或三極管)進(jìn)行控制,利用電感線圈和電容等元器件的協(xié)同作用,將輸出電壓穩(wěn)定在設(shè)定值上。這種通過開關(guān)動(dòng)作進(jìn)行電壓轉(zhuǎn)換的特性,使得DC-DC轉(zhuǎn)換器在降壓、升壓和升降壓等多種操作中都能發(fā)揮出色。特別是在降壓方面,DC-DC轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用場景極為廣泛,任何需要將系統(tǒng)電壓降低至可用水平的場合,都需要它的參與。此外,在復(fù)雜的配電系統(tǒng)中,通過多次DC-DC降壓轉(zhuǎn)換操作,不僅可以提高系統(tǒng)效率,還能簡化整體架構(gòu)。

  • 深入分析電感與電流的關(guān)系

    電感量與電流之間的關(guān)系受到多種因素的影響。首先,電感器的結(jié)構(gòu)、材料、尺寸等參數(shù)會(huì)影響電感量的大小。其次,環(huán)境溫度、磁場強(qiáng)度等外部條件也會(huì)對電感量產(chǎn)生影響。此外,電路中的其他元件,如電阻、電容等,也會(huì)與電感器產(chǎn)生相互作用,從而影響電感量與電流之間的關(guān)系。

  • 詳解鋁基板不會(huì)短路的原因

    在鋁基板中,絕緣層最為關(guān)鍵,是鋁基板最核心的技術(shù),既要粘合銅箔,又要具有良好的導(dǎo)熱性,因?yàn)殇X基板絕緣層是熱傳導(dǎo)的最大障礙,如果銅箔的熱傳導(dǎo)得不快,鋁基板就會(huì)失去意義。

  • 詳解判斷集成電路IC是否“偷懶”的方法

    在進(jìn)行集成塊直流電壓或直流電阻測試時(shí)要規(guī)定一個(gè)測試條件,尤其是要作為實(shí)測經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄時(shí)更要注意這一點(diǎn)。通常把各電位器旋到機(jī)械中間位置,信號源采用一定場強(qiáng)下的標(biāo)準(zhǔn)信號。當(dāng)然,如能再記錄各功能開關(guān)位置,那就更有代表性。

  • 鋰電池的過充過放問題解決辦法

    鋰電池過放是指電池在放電過程中,電壓降至過低的狀態(tài)。過放會(huì)導(dǎo)致電池內(nèi)部的正負(fù)極材料發(fā)生不可逆的變化,從而影響電池的容量和性能。同時(shí),過放還可能引發(fā)電池內(nèi)部短路或熱失控等安全問題。雖然過放狀態(tài)下電池也有可能發(fā)生析鋰現(xiàn)象,但相較于過充,其風(fēng)險(xiǎn)相對較低。

  • 一文深入分析功率MOS管會(huì)被燒毀的原因

    MOS 管在工作過程中會(huì)產(chǎn)生一定的熱量,尤其是在大功率應(yīng)用場景中,熱量的積累如果不能及時(shí)散發(fā)出去,會(huì)使 MOS 管的結(jié)溫不斷升高。當(dāng)結(jié)溫超過其額定結(jié)溫時(shí),MOS 管的性能會(huì)受到嚴(yán)重影響,甚至?xí)?dǎo)致器件損壞。散熱不良可能是由于散熱片選型不當(dāng)、散熱片與 MOS 管之間的導(dǎo)熱硅脂涂抹不均勻、電路板的散熱設(shè)計(jì)不合理等原因造成的。

  • 電磁干擾問題解決的方法

    電磁干擾,這一電子器件中的常見問題,究竟是如何產(chǎn)生的呢?干擾的形成機(jī)制相當(dāng)復(fù)雜,主要分為共模和差模兩種方式。共模干擾,簡單來說,就是由場磁感應(yīng)等傳輸實(shí)驗(yàn)所引發(fā),對受試設(shè)備和線路都會(huì)產(chǎn)生影響。

  • 超詳細(xì)解析!PCB真空蝕刻技術(shù)

    PCB蝕刻技術(shù)概述PCB蝕刻技術(shù)是指在印制電路板制造過程中,通過腐蝕性化學(xué)藥液對面板上的銅箔進(jìn)行刻蝕,從而實(shí)現(xiàn)線路和圖形的制作。該技術(shù)涉及水平式噴淋蝕刻、水平式真空蝕刻、垂直蝕刻以及浸潤蝕刻等技術(shù)類型。