霍尔开关(霍尔开关的工作原理)
霍尔 , 开关 , 原理

霍尔开关(霍尔开关的工作原理)

霍尔开关本文内容来自于互联网,分享霍尔开关(霍尔开关的工作原理)一、原理简介当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为U=K·I·B其中K为霍尔系数,

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倍频器(倍频器原理)
倍频器 , 原理

倍频器(倍频器原理)

倍频器本文内容来自于互联网,分享倍频器(倍频器原理)倍频器(frequencymultiplier)使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。倍频器用途广泛,如发射机采用倍频器后可使主振器振荡在较低频率,以提高频率稳定度;调频设备用倍频器来增

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触发二极管(触发二极管工作原理)
二极管 , 触发 , 原理

触发二极管(触发二极管工作原理)

触发二极管本文内容来自于互联网,分享触发二极管(触发二极管工作原理)触发二极管又称双向触发二极管(DIAC)属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅,在电路中作过压保护等用途。图1是它的构造示意图。图2、图3分别是它的符号及等效电路,可等效于基极开路、发射极与集电极对称的NPN型晶体管。因此完全可

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RF射频(rf射频的原理和作用)
射频 , 原理 , 作用

RF射频(rf射频的原理和作用)

RF射频本文内容来自于互联网,分享R F射频(rf射频的原理和作用)简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。射频技术在无线通信领域具有广泛的、不可替代的作用。在电子学理论中,电流流过导体,

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长度传感器(长度传感器的原理)
传感器 , 长度 , 原理

长度传感器(长度传感器的原理)

长度传感器本文内容来自于互联网,分享长度传感器(长度传感器的原理)利用气动、电学、光学等原理和光电效应等将被测长度转换为空气的压力或流量、电量和光强等物理量,以获取测量信息的测量元件,用于某些长度测量工具中。长度传感器(以下简称传感器)主要由感受元件和转换元件组成。

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霍尔传感器原理(霍尔传感器原理图)
霍尔 , 传感器 , 原理

霍尔传感器原理(霍尔传感器原理图)

霍尔传感器原理本文内容来自于互联网,分享霍尔传感器原理(霍尔传感器原理图)半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场中,磁场方向垂直于薄片,如图所示。当有电流I流过薄片时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势EH,这种现象称为霍尔效应,该电动势称为霍尔电势,上述半导体薄片称为霍尔元件。原理简述如下:激励电流I从a、b端流入,磁场B由正上方作

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直读光谱仪(直读光谱仪的原理)
光谱仪 , 原理

直读光谱仪(直读光谱仪的原理)

直读光谱仪本文内容来自于互联网,分享直读光谱仪(直读光谱仪的原理)直读光谱仪。适合于户外名种应用,不管是用于压力容器内部分析、管道原位分析还是工场分析都没有任何问题。因为它是密封在一个温度稳定的恒温机箱里。设备的般运和操作只要一个人就能完成。该光谱仪设计达到最高的分析精度,新的双光谱室能应用最理想的谱线。36个测量信道使这台仪器能分析Fe、Ni、Cu、A1、Ti等多种基

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光放大技术(光放大技术原理)
放大 , 技术 , 原理

光放大技术(光放大技术原理)

光放大技术本文内容来自于互联网,分享光放大技术(光放大技术原理)光放大器的开发成功及其产业化是光纤通信技术中的一个非常重要的成果,它大大地促进了光复用技术、光孤子通信以及全光网络的发展。顾名思义,光放大器就是放大光信号。在此之前,传送信号的放大都是要实现光电变换及电光变换,即O/E/O变换。有了光放大器后就可直接实现光信号放大。光放大器主要有3种:光纤放大器、拉曼放大

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盖革计数器(盖革计数器原理)
计数器 , 盖革 , 原理

盖革计数器(盖革计数器原理)

盖革计数器本文内容来自于互联网,分享盖革计数器(盖革计数器原理)一种气体电离探测器,是H.盖革和P.弥勒在1928年发明的,又称为盖革-弥勒计数器,简写为G-M计数器。盖革计数器分为圆柱形和钟形两种。前者在玻璃管内壁喷一层导电材料作为阴极,中心轴线上一

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