<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?><rss version="2.0"><channel><title>订阅模拟技术的Rss信息 -- EDN电子设计技术</title><link></link><description></description><language>zh-cn</language><generator>Goodspeed Rss</generator><ttl>20</ttl><pubDate>Sun, 18 May 2008 01:15:37 GMT</pubDate><category></category><copyright></copyright><docs></docs><item><title>欧姆定律</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 20:25:03 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>导体中的电流I和导体两端的电压U成正比，和导体的电阻R成反比，即 这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个，就可以根据欧姆定律求出第三个量，即 在交流电路中，欧姆定律同样成立，但电阻R应该改成阻抗Z，即 </description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>学习电子技术快速入门</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 20:23:15 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>初学者总是希望自己能够快速步入电子技术之门。怎样才能快速入门呢?　一． 弄懂电子技术常用名称、概念、图形及文字符号、单位制等初学者必须弄懂电子技术常用的名称、概念，比如什么是电流、电压、电阻，什么是直流电、交流电，什么是串联、并联、串并联，什么是频率、周期、波长、振幅、相位，什么是阻抗、容抗、感抗，</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>电脑BIOS里名词中英文对照表</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 20:22:24 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>Time/System Time 时间/系统时间 　Date/System Date 日期/系统日期 　Level 2 Cache 二级缓存 　System Memory 系统内存 　Video Controller 视频控制器 　Panel Type 液晶屏型号 　Audio Controller</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>实用电工速算口诀（下）</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 20:20:52 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>口诀： 直接起动电动机，容量不超十千瓦； 六倍千瓦选开关，五倍千瓦配熔体。 供电设备千伏安，需大三倍千瓦数。 说明： （1）口诀所述的直接起动的电动机，是小型380V鼠笼型三相电动机，电动机起 动电流很大，一般是额定电流的4~7倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大 不应超过10kW，一般以4.5k</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>实用电工速算口诀（上）</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 20:19:50 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>实用电工速算口诀 已知变压器容量，求其各电压等级侧额定电流 口诀 a ： 容量除以电压值，其商乘六除以十。 说明：适用于任何电压等级。 在日常工作中，有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以 上口诀简化，则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀： 容量系数相乘求。 已知变压器容量，速</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>中断响应时间（以外部中断INTx为例）</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 20:18:22 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>每个机器周期的S5P2时刻，INTx引脚的电平被锁存到内部寄存器中，待下一个周期查询。 1，最短时间：中断请求有效，查询后在下一个周期便开始执行一条硬件的子程序的调用（时间是两个周期），然后开始执行服务程序的第一条指令。这样从锁存电平的周期到执行中断服务程序，中间相隔3个机器周期。 2，最长时间：如</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>模式0的工作原理(接收)</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 20:17:51 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>在满足REN=1且RI=0的条件下（实际上是一条写SCON指令），就会引发一次接收过程。在下一个机器周期的S6P2时刻，接收控制器将11111110写入移位寄存器。在下一个周期的S1P1使RECEIVE=1从而使TXD端的与门打开。同发送的过程类似：在后面的每一个机器周期从TXD端发出同步移位脉冲，</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>[原创]全英文交流</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 20:16:50 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>英语学习群:50393343全英文交流，</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>正确的告诉你什么是电子元器件</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 20:14:34 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>电子元件：指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。因为它本身不产生电子，它对电压、电流无控制和变换作用，所以又称无源器件。按分类标准，电子元件可分为11个大类。 电子器件：指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。是指电子管和晶体管，现在泛指用半导体材料制造的基本电子产品，如：二极管、三极管、场效应管</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>protel99仿真电路.真的很爽</title><pubDate>Sat, 17 May 2008 14:10:08 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/lg05128018/</link><description>protel99仿真电路.真的很爽.SIM库画SCH,直接把测试点打上标号.先画了个简单的原理图,可以看看效果.一目了然. </description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/lg05128018/</guid><category></category><author>lg05128018</author></item><item><title>用法拉电容从容实现单片机掉电数据保存</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 21:38:58 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/zhouting/</link><description>今天,因为MCU内部一般都带FLASH ROM和伴随着法拉级电容的出现,事实上已经宣布背掉电电池或者用达拉斯DS存储器实现掉电数据保存的传统的思维和电路已经成为历史! 以下的电路,是一个可靠的简单的掉电检测、法拉电容能量储存等完整硬件电路和相应的软件细节,是笔者在产品上一个成熟的可靠的自诩经典电路和</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/zhouting/</guid><category></category><author>zhouting</author></item><item><title>一种简捷、可靠、廉价的贴片元件焊接方法——拉焊</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 17:23:37 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/sealove518/</link><description> 说明： 本文是参考《电子产品环境适应与可靠性》——电装工艺（贴片焊接）（挑战者2003年8月著）一文和其他网友提供的焊接方法，同时结合自己的实践写出来的。我从网上学到很多东西，也很乐意把自己的一点经验拿出来和大家一起分享，如有不足之处请大虾们指点，多谢！一 工具 1 普通温控烙铁(最好带ESD保护</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/sealove518/</guid><category></category><author>sealove518</author></item><item><title>有源晶振接法</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 13:25:42 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/hxqhit/</link><description>有源晶振型号纵多，而且每一种型号的引脚定义都有所不同，接发也不同,下面我介绍一下有源晶振引脚识别，以方便大家 有个点标记的为1脚，按逆时针（管脚向下）分别为2、3、4。 有源晶振通常的用法：一脚悬空，二脚接地，三脚接输出，四脚接电压。 有源晶振不需要处理器的内部振荡器，信号质量好，比较稳定，而且连接</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/hxqhit/</guid><category></category><author>hxqhit</author></item><item><title>有源晶振和无源晶振</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 13:22:26 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/hxqhit/</link><description> 在电子学上，通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”（如有源音箱、有源滤波器等），而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振的英文名称不同，无源晶振为crystal（晶体，一种矿物质），而有源晶振则叫做oscillator（振荡器，晶</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/hxqhit/</guid><category></category><author>hxqhit</author></item><item><title>运算放大器电路固有噪声如何分析</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 10:55:12 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>在第 5 部分我们介绍了不同类型的噪声测量设备。我们将在第 6 部分讨论与噪声测量相关的参数和操作模式。在这里我们将列举一些实际应用的例子，来说明如何使用该设备对第 3 部分及第 4 部分所描述的电路进行测量。　　屏蔽：　　测量固有噪声时，消除外来噪声源是很重要的。常见的外来噪声源有：电源线路“拾取</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>LDO和DC-DC的区别</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 10:53:37 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>LDO和DC-DC的区别？ DC-DC的意思是直流变（到）直流（不同直流电源值的转换），只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器，包括LDO。但是一般的说法是把直流变（到）直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO是低压降的意思，这有一段说明：低压降（LDO）线性稳压器的成本低，噪音低，静态电流</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>低噪声放大三极管知识</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 10:50:53 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>一、三极管的电流放大原理 晶体三极管（以下简称三极管）按材料分有两种：锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式，但使用最多的是硅NPN和PNP两种三极管，两者除了电源极性不同外，其工作原理都是相同的，下面仅介绍NPN硅管的电流放大原理。图1、晶体三极管（NPN）的结构 图一是NPN管的结构</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>数字电路与模拟电路的区别</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 10:48:05 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>前一段时间群里有人提出让我来谈谈数字电路和模拟电路的区别，这个问题对初学数字电路的人来说很重要，只有把它们区别开来知道它们的异同才能学好数字电路。lanbs.cn&amp;amp;amp;U&amp;apos;F$S0T*c7i 首先我们要知道的一点是数字电路是模拟电路的基础上发展起来的，数字电路是以模拟电路为基础的它们的基础就是电</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>电源滤波用电解电容</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 10:46:32 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>电容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用，滤波、反交连、高频补偿、直流回授…随处可见。但若依功能及制造材料、制造方法细分，那可不是一朝一夕能说得明白。所以缩小范围，本文只谈电解电容，而且只谈电源平滑滤波用的铝质电解电容。 　　每台音响机器都要吃电源─除了被动式前级，既然需要供电，那就少不了</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item><item><title>直流电源装置的发展方向</title><pubDate>Fri, 16 May 2008 10:44:39 GMT</pubDate><link>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</link><description>随着GZD和GZDW系列直流电源柜在电力系统的推广和大量采用，目前又开发和推广GCFW和KCFW系列蓄电池用整流逆变装置，配用蓄电池巡检仪和安时计，使我国直流电源柜步入第三代产品，无论在技术性能指标、自动化、智能化程度、外观、工艺和可靠性都处于国际先进水平，使我国电力系统直流电源已彻底改变原来落后面</description><comments></comments><guid>http://blog.ednchina.com/Dragon1162/</guid><category></category><author>Dragon1162</author></item></channel></rss>