산업기술
전기 연결을 할 때 가장 중요한 측면 중 하나는 납땜입니다. 또한, 거의 모든 전자 부품을 접합할 때 솔더링 공정은 불가피합니다. 그러나 이 과정은 정확히 무엇을 수반합니까? 납땜 중 주요 고려 사항은 무엇입니까? 땜납의 다른 유형은 무엇입니까? 그러한 질문이 있는 경우 군인 유형을 수반하는 모든 것에 대한 심층적인 계시를 읽으십시오. 구성별 땜납 유형 그림 1:전자 연구실에서 일하는 남자 납 기반 땜납 그림 2:회로 기판을 납땜하는 청년 가장 일반적인 솔더 유형입니다. 이름에서 알 수 있듯이 주요 금속은 납입니
전자 회로에서 전류 관점의 단방향 흐름은 매우 중요합니다. 또한 이러한 역할을 담당하는 전자 부품은 일반 다이오드입니다. 단방향 다이오드 결과를 제공할 수 있는 수천 개의 다이오드가 있습니다. 그러나 이 프레젠테이션에서는 1n4148 다이오드 등가물의 기본 사항과 전자 제품에서의 사용에 대해 알아보겠습니다. 따라서 더 깊은 이해를 위해 우리 기사를 읽으십시오. 1n4148 다이오드란 무엇인가요? 그림 1:발광 다이오드 1n4148 신호 다이오드는 유명한 실리콘 다이오드입니다. 기본적으로 다른 반도체 다이오드와 유사한 특
원격 제어 테스터는 우리 가정의 표준 장치입니다. 실제로 TV, 에어컨, 케이블 박스 등과 같은 많은 전자 제품을 제어하는 데 사용합니다. 그러나 리모컨에 결함이 있고 더 이상 이러한 장치를 제어할 수 없으면 어떻게 됩니까? 이때 리모콘 테스터가 유용합니다. 흥미롭게도 PCB를 수리해야 하는지 아니면 리모컨을 교체해야 하는지 확인할 수 있습니다. 제어 시스템. 따라서 이 기사에서는 다양한 원격 제어 테스터 프로젝트를 설명하고 몇 가지 FAQ에 답변하는 등의 작업을 수행합니다. 준비 되었나요? 계속합시다! 연산 증폭기 회
AMS1117 핀아웃은 선형 전압 조정기이며 종종 SMD 구성 요소 또는 DCY 패키지로 제공됩니다. 3핀 장치는 그에 따라 전압 조정기를 제공하는 가변/조정 및 고정 전압을 가지고 있습니다. 그 외에도 1A 미만의 부하를 필요로 하는 부하를 작동할 수 있습니다. 오늘의 기사에서는 ams1117의 애플리케이션, 구성, 기능, 애플리케이션 회로 및 대안을 살펴봅니다. am1117 핀아웃 구성 AMS1117 핀아웃 왼쪽에서 오른쪽으로; 접지, 출력 및 입력 핀 AMS1117에는 아래에서 논의할 핀아웃 구성에 3개
MOSFET 트랜지스터를 사용하여 소스와 드레인 사이의 전압 또는 전류 흐름을 제어할 수 있습니다. 또한 다양한 유형의 MOSFET이 있습니다. N채널형 MOSFET이 그 중 하나이다. N-채널 MOSFET은 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(FET)입니다. 우리는 종종 전압 제어에 사용합니다. 이 기사에서는 N-Channel Mosfet 아래에 있는 irf740 Mosfet에 대해 설명합니다. 또한 이 기사는 회로 연결에서 irf740을 사용하는 방법을 배우는 데 도움이 될 것입니다. Irf740이란 무엇입니까? irf
LED 전압 표시기 출처:Wikimedia Commons LED 전압 표시기는 정확한 결과를 제공하는 측정 장비를 구축하려는 경우 고려해야 하는 필수 도구입니다. 그러나 DIY LED 전압 표시기를 만들거나 기존 프로젝트에 구현하는 것은 다소 까다로울 수 있습니다. 이것이 바로 우리가 당신을 위해 특별히 이 기사를 만든 이유입니다. 여기에서는 LED 전압 레벨 표시기 회로를 정의하고 장치로 구축할 수 있는 수많은 비위험 전압 프로젝트를 보여줍니다. 자, 준비가 되셨다면 시작해 보세요. LED 전압 표시기란 무엇입니까?
쉽고 빠르게 충전할 수 있는 프로젝트용 배터리를 찾고 계십니까? 그런 다음 Ni-Cd 배터리를 구입하는 것이 좋습니다. 또한 Ni-Cd 배터리 팩은 내성이 강하고 가혹한 조건에서도 작동합니다. 또한, 배터리는 리튬 배터리 또는 납산 배터리보다 내구성이 뛰어납니다. 알카라인 배터리와 같이 에너지가 높은 기기입니다. 하지만 배터리 충전기가 없다면 어떻게 될까요? 음, 일반적으로 초보자에게 친숙하고 저렴하며 완벽하게 작동하는 간단한 NiCd 배터리 충전기 회로를 사용할 수 있습니다. 따라서 이 기사에서는 NiCd 충전기 등을 사
전압 비교기는 두 개의 전류 또는 전압을 비교한 다음 출력에서 더 큰 것을 결정하는 전자 부품입니다. 일반적으로 비교기는 스위치가 있는 소형 전압계입니다. LM311, LM393 등과 같은 다양한 비교기가 있지만 우리는 후자에 초점을 맞출 것입니다. 비교기 lm393이란 무엇입니까? LM393은 단일 전원 공급 장치를 사용하여 서로 다른 작업을 수행하는 2개의 내장 연산 증폭기가 있는 집적 회로입니다. 또한 작업 시 분할 전원 공급 장치를 적용할 수도 있으며 이중 패키지 비교기 IC입니다. IC LM393
마이크로컴퓨터, PCB 또는 프로그래밍 가능한 모듈을 다루십니까? 그런 다음 작동하는 IC 구성 요소가 필요합니다. 그리고 QFN 또는 쿼드 마이크로 리드 프레임 패키지를 고려해야 합니다. QFN이란 무엇입니까? 쿼드 플랫 노 리드를 의미합니다. 이 기사의 뒷부분에서 자세히 살펴보겠습니다. 그렇다면 QFN 패키징을 선택하는 이유는 무엇입니까? 가장 인기 있는 패키지 중 하나인 것 외에도 QFN은 다재다능합니다. 또한 합리적인 가격과 놀라운 성능이 돋보입니다. 이 문서에서는 포장, 유형, 조립 방법 등에 대해 자세히 설명합니다.
전자공학의 역사에 대한 연구는 트랜지스터의 발명이 인류에게 결정적이었다는 것을 지적할 것입니다. 트랜지스터는 부피가 크고 전력 집약적이며 효율이 낮은 진공관을 대체할 수 있습니다. 현재 우리는 전자 회로에서 증폭 또는 스위칭을 위해 트랜지스터를 사용합니다. 바이폴라 접합 트랜지스터, 구성 및 응용 분야에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 확인하십시오. BJT 트랜지스터란 무엇입니까? 그림 1:NPN 전력 트랜지스터 BJT(Bipolar Junction Transistor)는 2개의 n-p 접합으로 구성된 전류 제어
콘서트부터 교육기관의 연례행사까지 마이크 없이 끝나는 행사는 단 한 건도 없다. 이전에는 사람들이 케이블 마이크를 사용하여 음성을 증폭했습니다. 음파를 전기 신호로 변환하여 케이블을 통해 전달합니다. 그런 다음 수신단은 이를 음파로 변환하여 공기를 통해 퍼뜨립니다. 그러나 출연자들은 케이블 마이크를 사용하는 동안 라이브 세션에서 문제에 직면했습니다. 케이블이 엉켜서 저항이 증가합니다. 또한, 신호의 흐름을 상당히 시간이 오래 걸리게 했습니다. 게다가 긴 마이크 케이블이 여기저기에 달려 있어 사람들이 발을 헛디디게 만들 수 있습니다.
추적 시간의 주파수를 이해하거나 무선 송신기 및 수신기를 안정화하려는 엔지니어 또는 제조업체입니까? 그렇다면 부하 커패시턴스가 있는 수정 발진기 회로에 대한 폭넓은 이해가 필요합니다. 그렇게 하면 시간을 추적하거나 시계 신호를 제공하는 시계와 같은 프로젝트를 구축할 수 있습니다. 또한 RF 발진기에서 수정 발진기 회로를 대부분 찾을 수 있습니다. 따라서 이 기사에서는 수정 발진기에 대해 광범위하게 이야기할 것입니다. 수정 발진기 회로란 무엇입니까? 수정 발진기 다이어그램 출처:Wikimedia Commons 간단히 말
우리 모두는 트랜지스터가 발명된 이후로 더 새로운 모양과 사양을 취했다는 데 동의합니다. BJT 및 MOSFET 트랜지스터에 대해 이야기하십시오. 시간이 지남에 따라 기술이 잘 개선된 수정 사항입니다. 그러나 여기서는 IRFZ44N MOSFET에 주의를 기울입니다. 그러나 왜 이 특정 MOSFET이 필요합니까? 다른 동급 제품과 마찬가지로 IRFZ44N은 광범위한 애플리케이션을 제공합니다. 예를 들어 모터 속도, 조명 강도 등을 조절해야 하는 경우 IRFZ44N 트랜지스터가 가장 좋습니다. (3단자 포인트와 베이스를 보여주는
정류기 회로에서 작업하든 가정에 전원을 공급하든 관계없이 중앙 탭 변압기 또는 중앙 탭 변압기가 편리합니다. 따라서 센터 탭 변압기, 작동 원리, 사양 및 사용할 수 있는 위치에 대해 자세히 살펴봅니다. 계속 읽어보세요. 센터 탭 변압기의 작동 원리 그림 1:변전소의 변압기 센터 탭 변압기의 작동은 표준 변압기의 작동과 매우 유사합니다. 두 변압기 모두 유도 결합을 통해 1차 코일에서 2차 권선으로 1차 전압 또는 에너지를 전달합니다. 변압기 1차측의 교류는 변압기 코어에서 다양한 자속을 유도합니다. 유도 플럭
워키토키나 오디오 앰프를 사용해 본 적이 있습니까? 아니면 FM/AM 대역에서 다른 대역으로 전환하여 취미로 라디오 청취를 하고 있습니까? 예를 들어, 일부 일반적인 애플리케이션은 AM 수신기 회로를 사용합니다. 또한 일반적으로 무선 시스템의 필수 구성 요소입니다. 그래서 오늘은 간단한 AM 라디오 수신기 회로를 구성하는 방법과 방법을 소개합니다. 1. AM 수신기란 무엇입니까? 먼저 AM은 진폭 변조를 나타냅니다. 데이터 전송에 사용되는 전자 통신 전략입니다. 종종 가장 많이 사용되는 전송 매체는 무선 반송파입니다. 그러나
오늘날 마이크로 전자 부품은 회로에서 매우 중요합니다. 대부분은 기본 버전의 개선된 버전입니다. 예로는 저항기, 커패시터, 인덕터 및 트랜지스터가 있습니다. SCR(실리콘 제어 정류기)은 가장 널리 사용되는 반도체 장치입니다. 작은 방법으로 IC의 인기는 광범위한 적용 범위에 달려 있습니다. 그 중 일부는 몇 가지만 언급하자면 전력 정류, 조절 및 역전을 포함합니다. BT151 SCR도 예외는 아닙니다. 여기에서는 SCR bt151, 핀 구성 및 응용 프로그램에 대한 모든 정보를 제공합니다. 1. SCR BT151이란 무엇입니까?
라디오나 악기를 조작할 때 볼륨 조절 버튼을 돌립니다. 또한 오디오 증폭기와 상호 작용한 경우 장치의 수많은 버튼을 보았을 것입니다. 전위차계를 사용하면 모든 장치에서 볼륨을 제어할 수 있습니다. 이 기사에서는 볼륨 조절을 위한 전위차계가 어떻게 작동하는지 살펴볼 것입니다. 또한 전자 회로에서 전위차계 배선의 중요한 과정을 설명합니다. 또한 상호 작용할 전위차계의 다양한 예를 살펴보겠습니다. 따라서 일반 전위차계 배선에 대한 통찰력을 읽으십시오. 전위차계란 무엇입니까? 그림 1:전위차계 전위차계는 일종의 저항기입니다. 선
전원 공급 장치 또는 배터리 팩에서 사용할 수 있는 가장 인기 있는 셀 중 하나는 18650 셀입니다. 인기가 많은 가장 큰 이유는 눈에 띄는 특징이 있기 때문입니다. 현재 운반 용량, 보관 수명, 작동 온도, 안전성 등이 있습니다. 따라서 이 기사에서는 다양한 제품의 설계를 구현하는 데 필수적인 18650 배터리 사양 특성에 대해 논의합니다. 18650 배터리란 무엇입니까? 그림 1:다양한 크기의 리튬 이온 배터리 먼저 18660 배터리는 18mm*65mm 원통형 치수에서 이름을 따온 리튬 이온 배터리입니다. 그래서 AA
일반적으로 강압 변압기 또는 스위치 모드 전원 공급 장치는 높은 AC 주 전압을 낮은 AC 전압으로 변환합니다. 그런 다음 원하는 낮은 DC 전압으로의 변환을 진행합니다. 효율적이지만 제품을 설계하거나 제조할 때 프로세스가 비용이 많이 들고 더 많은 공간이 필요합니다. 따라서 문제를 줄이기 위해 무변압기 전원 공급 장치를 사용합니다. 오늘은 무변압기 전원 공급 장치에 대해 자세히 알아보겠습니다. 따라서 작동 유형에 대해 논의하고 시도할 수 있는 간단한 트랜스포머 없는 전원 공급 장치 회로 설계를 제공합니다. 강압 변압기
다양한 트랜지스터 유형이 시장에 존재하며 그 중 다수는 고유한 목적을 제공합니다. 일부는 특정 회로 애플리케이션을 위한 특수 기능도 제공합니다. 이 기사에서는 전계 효과 트랜지스터인 MESFET 트랜지스터에 대해 설명합니다. 이 반도체 장치는 채널을 통한 전류 흐름을 제어할 수 있으므로 RF 구현에 이상적입니다. 다른 특성도 고성능을 보장합니다. 전문가는 MESFET를 회로에 통합하기 전에 MESFET와 작동 조건을 이해해야 합니다. 이 문서는 장치를 자세히 살펴보는 데 도움이 됩니다. 그럼 시작하겠습니다! 금속 반도체 딜드 효과
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