ดูว่าแอมพลิฟายเออร์แบบลอการิทึมและแอนติลอการิทึมทำการคำนวณแบบอนาล็อกที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร
ออปแอมป์ไม่ได้สมบูรณ์แบบ ค้นพบข้อจำกัดทางกายภาพที่จำกัดประสิทธิภาพการใช้งานจริงในคู่มือสำคัญเล่มนี้
สัญญาณอนาล็อกเสี่ยงต่อการโจมตีแบบ Side-Channel และการดักฟัง มาเรียนรู้กันว่า ระบบรักษาความปลอดภัยแบบอ
บทความนี้ให้ความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบไฟฟ้าที่เรียกว่าวงจรเรียงกระแส
ค้นพบว่าตัวต้านทานที่จับคู่กันอย่างแม่นยำจะช่วยเพิ่มอัตราการปฏิเสธโหมดทั่วไป (CMRR) อย่างมากได้อย่างไ
มาเรียนรู้เรื่องวงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟสกันดีกว่า
ไดโอดวาแรกเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสัญญาณ FM เนื่องจากความจุที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าทำหน้าที่เป
เรียนรู้วงจรที่พลิกกลับและขยายสัญญาณอินพุต ซึ่งจะทำให้คุณมีสำเนาของแรงดันไฟฟ้าเดิมที่ใหญ่ขึ้นและกลับห
ระบบเก็บข้อมูล (DAQ) กำลังพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการทำงานแบบเรียลไทม์และการออกแบบที่มีความแม่นยำสูง
เรียนรู้กฎทองของ Op-Amp และเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับหน่วยการสร้างอิเล็กทรอนิกส์อเนกประสงค์เหล่าน
บทความนี้จะเจาะลึกการคำนวณแบบแอนะล็อก ซึ่งเป็นวิธีการจำลองและแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวแปรทางกายภาพต่อเนื่อง
เอกสารนี้เจาะลึกถึงรายละเอียดของการแปลงแหล่งกำเนิด สำรวจรากฐานทางวิชาการ การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ แ
การตรวจจับกระแสไฟฟ้า (Current Sensing) เป็นเทคนิคสำคัญที่ใช้ในการ วัดและควบคุมการไหลของกระแสในวงจรไฟฟ
เครื่องขยายสัญญาณฐานร่วมเป็นการกำหนดค่า BJT ที่ให้ประสิทธิภาพความถี่สูงและค่าเกนแรงดันไฟฟ้าที่ไม่กลับ
บทความนี้จะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ LVDT (Linear Variable Differential Transformer) โดยจะสำรวจโคร
ต้องการเพิ่มสัญญาณอ่อนให้ดีขึ้นใช่ไหม? เครื่องขยายสัญญาณเสียงรบกวนต่ำ (LNA) คือกุญแจสำคัญ—มันทำความสะ
บทความนี้เป็นคู่มือฉบับย่อสำหรับเครื่องขยายสัญญาณป้อนกลับ ครอบคลุมถึงประเภทต่างๆ คุณสมบัติหลัก และโคร
บทความนี้จะกล่าวถึงการออกแบบเครื่องขยายสัญญาณรบกวนต่ำสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง
ไขความลับในการสร้างเครื่องสังเคราะห์เสียง PLL ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งส่งมอบสัญญาณรบกวนเฟสต่ำเป็นพิเศษส
ฮิสเทอรีซิส (Hysteresis) คือ ปรากฏการณ์ที่เอาต์พุตของอุปกรณ์ หรือ วงจรเปลี่ยนไปตามสถานะก่อนหน้านี้ ไม