LC振荡电路的简谐运动:电磁与机械的交响乐
在物理学的广阔领域中,简谐运动作为一种基本的周期性运动形式,以其简洁而优雅的特性贯穿于自然界的诸多现象。从悬挂在弹簧上的物体,到声波的传播,再到光波的波动,简谐运动无处不在。而在电子学中,LC振荡电路以其独特的电磁行为,展现出与机械简谐振子惊人相似的动态特性。
在物理学的广阔领域中,简谐运动作为一种基本的周期性运动形式,以其简洁而优雅的特性贯穿于自然界的诸多现象。从悬挂在弹簧上的物体,到声波的传播,再到光波的波动,简谐运动无处不在。而在电子学中,LC振荡电路以其独特的电磁行为,展现出与机械简谐振子惊人相似的动态特性。
台式机电脑在使用的过程中有时候会觉得运行起来不太稳定,这基本是电源的原因。电源提供的动力是保证电脑稳定运行的前提,如果电源能力不足了,则会严重影响电脑的CPU、内存等的运行。严重了还有可能会损坏硬件。电源如果出现了故障会给我们使用电脑带来极大的不方便。台式机电
还是B站的朋友喜欢进行技术讨论,这不,这位朋友对前面我对一个有源蜂鸣器电路的测试给出了解释。指出我有可能对蜂鸣器驱动电路中的电感作用有误解。实际上是可以使用普通的电阻替代其中的电感。特别是,指出无论将电感放在电路中三极管的集电极和发射极,对应的电路是等效的
昨天测量了这款有源蜂鸣器的电路及其工作电压波形。它内部有压电陶瓷的驱动电路,但是这个电路让我感觉到非常奇怪。压电陶瓷是带有反馈电极的三端器件。但是,当我绘制出他的驱动电路电路图的时候,对于他的工作机制不是太理解。特别是它将电感放置在三极管的发射极。这与通常
随着自动驾驶技术的普及,汽车雷达已成为高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统的核心感知组件。雷达模块需要精确的时钟信号来确保发射/接收时序的准确性、信号处理的同步性以及低功耗运行。这些系统对时钟信号的稳定性、抗干扰性及环境适应性要求极高,尤其在高温、振动等
蜂鸣器作为一种简单而有效的音频反馈装置被广泛应用。无论是家用电器、工业控制系统还是消费电子产品,都能看到它的身影。根据工作原理的不同,蜂鸣器可以分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器两大类。虽然两者在外形上可能非常相似,但在实际应用中却存在着显著差异。接下来,我们将进行详
与普通音频设备相比,高端音频设备的音质更出色,并且人机交互的体验度更好。如图1所示的高端音频设备系统框图,主要包括麦克风、AMP(电子放大器)、ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、SRC(采样率转换器)、USB接口、以太网以及数字音频处理器等模块。其中
本文介绍EPSON(爱普生)公司的SG-210STF晶体振荡器在FA相机中的应用。在下图1所示的FA相机系统中,为了保证处理器(Processor)正常有序地工作,需要接入时钟信号(如图1中的A),而时钟信号通常是由系统中的时钟振荡电路所产生。但是,考虑到时钟