首 页
┆
文档资料
┆
下载资料
┆
维修视频
┆
汽修在线平台
请登录
|
免费注册
首页
电脑技术
家电技术
汽车技术
手机数码
机械工程
办公设备
电子技术
电工技术
>>
汽车维修资料
家电维修资料
电子电工资料
数码维修资料
手机维修资料
电脑维修资料
办公维修资料
机械维修资料
文档资料
下载资料
维修视频
奥迪A6(1906)
无法启动(1275)
迈腾(932)
熄火(831)
帕萨特(811)
维修手册(751)
当前位置:
精通维修下载
>
文档资料
>
家电技术
>
维修教程知识
>
学习园地
与初学者谈焊接
2007-08-12
有些初学者认为焊接很简单,其实不然。焊接是 电子工作者必须掌握的一门重要技术。不正确的焊接容易造成虚焊,甚至损坏元件,也会给制作和维修带来不便。本文拟将正确的焊接方法介绍给广大的初学者,供参考。 首先...
[阅读全文]
[组图]
变容二极管及其作用
2007-08-12
1、变容二极管的作用变容二极管是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。 图4-17是变容二极管的电路图形符号。 变容二极管属于反偏压二极管,改变其...
[阅读全文]
怎样拆卸集成电路块
2007-08-12
路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆卸方法,供大家参考。1、器吸锡拆卸法。 吸锡器拆卸...
[阅读全文]
[组图]
二极管组件的结构及性能特点
2007-08-12
二极管组件由2只或2只以上的二极管组合而成,主要是为了缩小体积和便于安装。 常用的二极管组件有整流桥堆、高压硅堆及二极管排等。 (一)整流桥堆 整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。...
[阅读全文]
[图文]
关于屏蔽
2007-08-12
就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。具体讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;用...
[阅读全文]
初学者应购置些什么
2007-08-12
最近,认识了几个初学电子的青少年,交往中我们发现他们对初学阶段应购置些什么十分迷茫,或上电子市场见好就买,在卖主天花乱坠的吹嘘中上当;或在各种“业余电子培训班”购回贵但不实用、更甚过时的“电子工具”和...
[阅读全文]
[图文]
MOS场效应管
2007-08-12
MOS场效应管即金属-氧化物-半导体型场效应管,英文缩写为MOSFET(Metal-Oxide-SEMIconductor Field-Effect-Transistor),属于绝缘栅型。其主要特点是在金属栅极与沟道之间有一层二氧化硅绝缘层,因此具有很高的输入...
[阅读全文]
[组图]
场效应管原理、场效应管的小信号模型及其参数
2007-08-12
场效应管是只有一种载流子参与导电,用输入电压控制输出电流的半导体器件。有N沟道器件和P沟道器件。有结型场效应三极管JFET(Junction Field Effect Transister)和绝缘栅型场效应三极管IGFET( Insulated Gate Field...
[阅读全文]
拆焊朔料组件小窍门
2007-08-08
拆焊朔料组件是我门经常遇到的问题,例如手机的内联坐或震零等一些朔料元器件,实际上是很好拆焊的举例说把,比如你想要一块废板的震零,绝对不能直接把震零拆下的,因为你用普通的风枪一吹,就会把震零上的朔料吹坏,...
[阅读全文]
如何创业 怎样创业
2007-08-05
创业不是自己开始创立什么,而是选择,了解某个行业已有的局势,关系网,经济运作,上下游分工,最后依靠自己的资源(资本,土地,人脉,知识,信息或权力背景)加入进去作为行业需求的满足者,给供应商和客户带...
[阅读全文]
功率密度
2007-08-04
率密度就是单位体积里的功率,一般电源里用W/in3。
[阅读全文]
用示波器测试开关电源的幅射
2007-08-04
开关电源存在幅射干扰,一般做法是设法探出干扰源,然后再去屏蔽它。用示波器可以傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。
[阅读全文]
环路滤波器
2007-08-04
环路滤波器--具有以下两种作用的低通滤波器:在鉴相器的输出端衰减高频误差分量,以提高抗干扰性能;在环路跳出锁定状态时,提高环路以短期存储,并迅速恢复信号。
[阅读全文]
VOC振荡器
2007-08-04
在振荡电路中采用压控元件作为频率控制器件的振荡器,vco是压控振荡器的简称。
[阅读全文]
VOC
2007-08-04
VOC是压控振荡器的简称,在振荡电路中采用压控元件作为频率控制器件的振荡器。
[阅读全文]
最小移频键控(gmsk)
2007-08-04
是一种使调制后的频谱主瓣窄、旁瓣衰落快,从而满足gsm系统要求的信道宽度为200kHz的要求,节省频率资源的调制技术。
[阅读全文]
gmsk
2007-08-04
是一种使调制后的频谱主瓣窄、旁瓣衰落快,从而满足gsm系统要求的信道宽度为200kHz的要求,节省频率资源的调制技术。
[阅读全文]
时分多扯TDMA与载频复用技术
2007-08-04
gsm系统采用频分复用技术,整个工作频段分为 124对载频,其载频间隔为200kHz,双工间隔为45mhz。 上行频段(移动台到基站)为890mhz-gl5mhz,下行频段(基站到移动台)为935mhz-960mhz。在上、下行频段中序号...
[阅读全文]
数字信号调制与解调技术
2007-08-04
gsm系统为了满足移动通信对邻信道干扰的严格要求,采用高斯滤波最小移频键调制方式(gmsk),这种gmsk调制方式,调制速率为270833kbe,每个时分多址tDMA帧占用一个时隙来发送脉冲簇,其脉冲簇的速率为33.86kbo。...
[阅读全文]
调制
2007-08-04
调制就是将音频信号"附加"到高频振荡波上,用音频信号来控制高频振荡的参数。
[阅读全文]
解调
2007-08-04
从已调波中取出音频调制信号的过程称为解调。
[阅读全文]
振荡器
2007-08-04
一种能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电路组合。
[阅读全文]
振荡回路
2007-08-04
指由集成总参数或分布参数的电抗元件组成的回路。
[阅读全文]
A/D转换电路
2007-08-04
亦称“模拟数字转换器”,简称“模数转换器”。将模拟量或连续变化的量进行量化(离散化),转换为相应的数宇量的电路。
[阅读全文]
微处理器
2007-08-04
计算机系统中能够独立执行程序,完成对数据和指令进行加工和处理的部分。由数据处理部件,指令处理部件,以及存储控制器组成。按执行功能的不同,可分为中央处理器,外围处理器和接口通信处理器等。
[阅读全文]
存储器
2007-08-04
又称"记忆装置"。是微处理器中存放数据和各种程序的装置。是微处理器的一个重要组成部分,由存储单元集合体、地址寄存器、译码驱动电路。读出放大器以及时序控制电路等几部分组成。
[阅读全文]
滤波
2007-08-04
只传输信号中所需要的频谱而滤除其他频谱的一种频率选择技术。其基本形式是利用电感器和电容器的频率电抗特性,将电感、电容适当组合在电路中,组成滤波网络完成频率选择。实际的电感电容网络还可进行频带的传输...
[阅读全文]
声表面滤波器
2007-08-04
是在一块具有压电效应的材料基片上蒸发一层金属膜,然后经光刻,在两端各形成一对指形电极组成。当在发射换能器上加上信号电压后,就在输人指形电极间形成一个电场使压电材料发生机械振动(即超声波)以超声波的...
[阅读全文]
可变电抗二极管
2007-08-04
又称"变容二极管"。是一种利用pn结电容(或接触势垒电容儿与其反向偏置电压vr的依赖关系及原理制成的二极管。所用材料多为硅或砷化嫁单晶,并采用外延工艺技术。反偏电压愈大,则结电容愈小。变容二极管具有与衬...
[阅读全文]
同相
2007-08-04
指两个相同频率的交流电的相位差等于零或180度的偶数倍的相位关系。
[阅读全文]
总数:4339
30
上一页
1
...
52
53
54
55
56
57
58
...
145
下一页
栏目导航
基础知识
单片机栏
电子制作
学习园地
推荐阅读
1
电子电压表读数不稳定
2
电子电压表灵敏度下降
3
检测技巧及使用贴片晶闸管注意事项
4
万用表使用的技术要点
5
临时用电线路装置的安全要求
6
10大绝招教填写网上简历
7
销售代表不得不学的投资回报公式
8
销售员商务谈判技巧
9
销售员必须具备的五个条件
10
一个故事,启发一段营销手段!
图文阅读
自己动手巧变eMMC芯
自己动手巧变eMMC芯
更换大功率LED的一种
家用电器电路图识读
常用电子元器件检侧
家用电器常用电子元
热门阅读
1
电动三轮车控制器的故障检修方法
2
什么是ECU?
3
自己动手巧变eMMC芯片为高性能U盘(上
4
自己动手巧变eMMC芯片为高性能U盘(下
5
用卡诺图化简逻辑函数时圈“0”与圈“
6
触发器的图形符号和文字符号
7
家用电器电路图识读
8
灯泡不亮为什么验电笔测试零线与火线
9
QX5305大功率LED灯升压恒流驱动控制器
10
电路图中字符的大小写的表达含义
关于本站
|
网站帮助
|
广告合作
|
下载声明
|
友情连接
|
网站地图
Copyright © 2007-2017
down.gzweix
.Com
. All Rights Reserved .
页面执行时间:54,445.31000 毫秒