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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>Pogopin的內(nèi)部結構設計是怎樣的

Pogopin的內(nèi)部結構設計是怎樣的

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2023-07-05 14:43:441510

高頻小功率晶體管設計

產(chǎn)品發(fā)射區(qū)結構設計為梳狀結構。晶體管版圖中發(fā)射區(qū)半寬度選擇為30μm。
2023-07-05 11:23:34360

IGBT內(nèi)部結構和拆解

。簡單概括一下,IGBT可以說是MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)和BJT的結合體(雙極結型晶體管)。即它結合了MOSFET的柵壓控制晶體管(高輸入阻抗),利用BJT的雙載流子來達到大電流的目的(壓控雙極型器件)。那么這樣的組合內(nèi)部結構怎樣的呢?
2023-07-03 09:40:151206

3D結構光相機結構設計

功能: 支持自動或手動調(diào)節(jié)增益、曝光時間、白平衡、Gamma、LUT 校正等 結構緊湊,外形尺寸 29 mm×29 mm×30 mm,適用于較小的安裝要求 支持硬觸發(fā)、軟觸發(fā)以及自由運行模式
2023-06-29 12:38:07828

STM32芯片內(nèi)部的總線系統(tǒng)結構

一、前言 本篇介紹STM32芯片內(nèi)部的總線系統(tǒng)結構,嵌入式芯片內(nèi)部的總線和計算機總線類似,先來看一下通常定義下計算機總線定義,即計算機的總線是一種內(nèi)部結構,它是cpu、內(nèi)存、輸入、輸出設備傳遞信息
2023-06-22 09:14:002550

基于ML的異構金屬材料結構設計及性能預測

? ? ? ? ? ? ? 異構金屬材料因其特殊的微觀結構,在具有較高強度的同時仍然能保持良好的韌性,但是復雜的結構參數(shù)使其性能預測和結構設計變得非常困難。機器學習(ML)在處理高維物理量之間的復雜
2023-06-19 09:45:43654

淺談回轉(zhuǎn)支承內(nèi)部結構及應用領域

回轉(zhuǎn)支承的基本結構:回轉(zhuǎn)支承的形式很多,但其結構組成基本大同小異,如下是回轉(zhuǎn)支承的基本結構。
2023-06-15 11:03:10506

金其利帶你探尋國產(chǎn)工控主板內(nèi)部結構

國產(chǎn)工控主板是指專門用于工業(yè)現(xiàn)場的計算機硬件和軟件平臺,是一種高性能、多功能的計算機系統(tǒng),可進行現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集、處理、存儲、傳輸和顯示等功能。隨著工業(yè)領域的不斷發(fā)展,國產(chǎn)工控主板的內(nèi)部結構也在不斷升級。
2023-06-13 15:16:52398

Tesla充電口結構設計的變化

? 本系列文章我們來淺析下Tesla充電口結構設計的變化,主要選取2015年適配Model S/X與2018年適配Model 3接線纜版本充電座進行淺析,鋁管充電座總成不做公開,鋁管版本其他信息詳見
2023-06-13 09:16:06585

智能手表防水透氣膜,IP68級密封結構設計!

智能手表采用封閉結構設計,達到了IP68級防水防塵等級,無論是運動出汗、還是雨天淋雨,都無需擔心手表的正常使用,完全可以滿足日常生活中各種場景佩戴的使用需求。智能手表防水透氣膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704

電機控制器結構設計框架介紹

今天和大家聊聊關于電機控制器在進行結構設計工作的時候,應該按照哪些基本的流程框架進行。
2023-05-25 16:56:573007

淺談智能手表的IP68級密封結構設計

智能手表采用封閉結構設計,達到了IP68級防水防塵等級,無論是運動出汗、還是雨天淋雨,都無需擔心手表的正常使用,完全可以滿足日常生活中各種場景佩戴的使用需求。
2023-05-23 12:36:24500

智慧車匙保管器的結構設計

在供電所日常生產(chǎn)管理工作中,車輛作為一種交通工具被頻繁使用,然而現(xiàn)有的車匙保管措施為人力保管,工作效率低,安全性差,因此研究新型的車匙保管方式具有十分重要的意義。針對人力保管車匙存在的痛點,設計了一種智慧車匙保管器,利用指紋識別技術,結合軟件編程,實現(xiàn)智能識別指紋開鎖、自動記錄取還信息等功能。該智慧車匙保管器占地面積小,可布置在車輛使用頻繁的基層單位,取代人力保管,在安全性、便捷性等方面優(yōu)勢突出,對公司生產(chǎn)管理工作的開展具有積極意義。
2023-05-23 10:41:39243

電蜂優(yōu)選講解LVDS連接器的結構設計

LVDS連接器的結構設計是影響其性能的重要因素之一。良好的結構設計可以提高連接器的機械強度、絕緣性能、耐熱性等。
2023-05-18 10:20:09563

功率器件封裝結構散熱設計原則

針對功率器件的封裝結構,國內(nèi)外研究機構和 企業(yè)在結構設計方面進行了大量的理論研究和開 發(fā)實踐,多種結構封裝設計理念被國內(nèi)外研究機構提出并研究,一些結構設計方案已成功應用在商用功率器件上。
2023-05-04 11:47:03893

電機內(nèi)部結構磁場分布速覽

電機在運行過程中,其內(nèi)部結構中的磁場分布,既復雜,也清晰。
2023-05-02 14:57:003823

你真的懂機械設計嗎?

機械結構設計原理是機械工程中最基礎的內(nèi)容之一,它是通過對機械力學和材料力學的基本原理和公式進行分析和計算,來進行機械結構設計的過程。機械結構設計原理包括靜力學、動力學、強度學和剛度學等方面的知識
2023-04-25 14:16:52739

感應調(diào)壓器內(nèi)部結構 感應調(diào)壓器作用

感應調(diào)壓器通常由兩部分組成:主磁路和次級調(diào)節(jié)繞組。主磁路由一個或多個磁芯組成,而次級調(diào)節(jié)繞組則纏繞在主磁路上。感應調(diào)壓器的內(nèi)部結構如下:   1. 主磁路:主磁路是感應調(diào)壓器的核心
2023-04-18 16:04:50988

功率器件封裝結構熱設計綜述

的散熱方面,針對功率半導體器件在散熱路徑方面的結構設計進行歸納總結。通過對國內(nèi)外 功率器件封裝結構設計的綜述,梳理了功率器件封裝結構設計過程中在散熱方面的考慮及封裝散熱特點,并根據(jù)功率器 件散熱特點對功率器件封裝結構類型進行了分類。
2023-04-18 09:53:235974

SAR ADC內(nèi)部結構介紹

用了這么久ADC,從沒細看過ADC的內(nèi)部原理和如何獲得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文檔講的不錯,這里整理分享給大家。
2023-04-15 16:19:03727

pogopin能承受220V電壓嗎?

電壓是pogopin連接器的電氣性能參數(shù)之一,因此除了電流大小以外,電壓大小也是一個標準參考值。行業(yè)內(nèi)PogoPin的額定電壓是12V,此電壓可滿足pogopin應用需求,不過也會有少數(shù)客戶的產(chǎn)品
2023-04-12 16:32:12552

PLC內(nèi)部究竟有哪些設計 施耐德PLC內(nèi)部拆解分析

相比其他控制設備,PLC最大的特點是即堅固、簡單、可靠、耐用,所以PLC在處理器和內(nèi)存的選用、PCB板電路排布、電源單元和通信回路設計、以及結構設計等方面都要遵從這些特點。
2023-04-11 17:16:041001

SIM卡槽的結構設計

SIM卡槽是一種用于將SIM卡插入電子設備中的接口。SIM卡是一種存儲用戶信息和身份的智能卡片,被廣泛用于移動通信和數(shù)據(jù)傳輸領域。為了方便用戶使用和更好地保護SIM卡,電子設備通常都提供了SIM卡槽,用戶可以將SIM卡插入槽中,以便設備可以讀取和使用SIM卡中的信息。
2023-04-11 13:49:003235

電容爆炸的原因 電解電容內(nèi)部結構分析

當電容施加的電壓超過其耐壓時,或者對于有極性電解電容電壓極性加反時,都會引起電容漏電流急劇上升,造成電容內(nèi)部熱量增加,電解液會產(chǎn)生大量的氣體。 為了防止電容爆炸,在電容外殼的頂部壓制有三條凹槽,這樣便于電容頂部在高壓下率先破裂,釋放內(nèi)部的壓力。
2023-04-10 11:44:591402

E拆解:暴力拆解榮耀 Magic 5,看看內(nèi)部真實結構

前段時間我們?nèi)胧至藰s耀 Magic 5,配置信息與外觀感興趣的小伙伴都已經(jīng)熟知了,那么內(nèi)部結構,做工以及組件和IC相關信息,就跟著ewisetech來看看吧!
2023-04-07 17:02:574976

CPU的內(nèi)部結構剖析

CPU是中央處理器Central Processing Unit的縮寫,相當于計算機的大腦,它的內(nèi)部由數(shù)百萬至數(shù)億個 「晶體管」 構成。
2023-03-31 16:04:183423

有關AGV底盤結構的詳細概述

單舵輪驅(qū)動結構是最簡單的結構之一,其結構由1個舵輪和2個定向輪組成,在叉車上面有著非常廣泛的應用。雙舵輪驅(qū)動結構是目前市場上最常見的結構之一,其結構由兩個驅(qū)動輪和一個或多個非驅(qū)動輪組成,通常應用于中等載重的AGV上。由于其結構設計合理,可以更好地
2023-03-30 11:45:401557

一文講透MOS管,從內(nèi)部結構到電路應用

MOS管學名是場效應管,是金屬-氧化物-半導體型場效應管,屬于絕緣柵型,本文就結構構造、特點、實用電路等幾個方面用工程師的話詳細描述。
2023-03-28 10:58:184542

可以分享一下RXD管腳的內(nèi)部結構嗎?

我是自動駕駛領域的硬件工程師,在用芯片TJA1051設計電路時,發(fā)現(xiàn)datasheet中有一點寫的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管腳的內(nèi)部結構嗎?我認為它應該是OD結構或CMOS結構但它沒有
2023-03-27 07:49:41

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