焦耳小偷(Joule Thief)可以榨干一颗电池的能量,即使是平常所谓“用光了”的旧电池,通过它也能继续发挥“余热”。所以将其形象地比喻为电能量“焦耳”的小偷。
2023-09-07 10:52:54
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焦耳小偷电路是一个可以用低电压驱动 LED 的电路。我们知道一般的 LED 导通电压要 1.8 伏左右,直接用 1.5 伏的电池是点不亮的。
2023-08-14 16:03:47
4267 
深度搜索Linux操作系统:系统构建和原理解析!比较好的一本Linux内核书籍,从另一个角度去解释!
2014-09-16 16:40:10
找的是张标准图,问题是晶体管怎么进入的饱和区,如果在饱和区的话,也就是说V[sub]ce[/sub]在0.4V左右,但这是不可能的,因为电路里面的主线圈就会在Vcc-0.4V(假设Vcc=1.5V
2018-10-26 18:36:58
解析深度学习:卷积神经网络原理与视觉实践
2020-06-14 22:21:12
AUTOSAR架构深度解析本文转载于:AUTOSAR架构深度解析AUTOSAR的分层式设计,用于支持完整的软件和硬件模块的独立性(Independence),中间RTE(Runtime Environment)作为虚拟功能...
2021-07-28 07:02:13
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2021-07-28 07:40:15
C语言深度解析,本资料来源于网络,对C语言的学习有很大的帮助,有着较为深刻的解析,可能会对读者有一定的帮助。
2023-09-28 07:00:01
论坛貌似禁谈国事,说了点市政竟然没通过审核,重新发一遍吧。晚上需要进村(悄悄滴进去,打q1an9滴不要),于是DIY了一个焦耳小偷的手电筒。侧面正面点亮头部特写,用的是圆孔单针母座做的借口,方便更换不同的LED 尾部特写,用的是六脚自锁开关。
2013-10-18 09:59:59
I2C通信设计深度解析
2012-08-12 21:31:58
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑
Zstack中串口操作的深度解析(一)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 21:11:29
` 由于最近论坛里的很多新手都想做焦耳小偷,但不是失败就是没胆量做。DIY要的40%都是胆量。所以,我就发上来这个教程。 焦耳小偷不是真正意义上的小偷,它是一个逆变升压电路。能把
2012-09-24 20:33:20
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2017-06-20 15:16:08
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2017-06-23 15:22:06
`一、直播主题:电源入口电路设计关键+SCR导通特性深度解析二、戳此链接立即报名:http://t.elecfans.com/live/1185.html很多电子工程师在进行接口电路设计的过程中
2020-05-09 15:44:57
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2017-06-19 14:14:44
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2021-07-23 08:34:18
今天编者为大家分享滤波电路设计大全,希望对大家有所帮助!
2021-06-09 09:18:03
数字器件与EMC电路设计
2021-03-07 06:06:43
从事电子设计7年了,发觉这两本书挺好的,发上来给大家分享一下附件晶体管电路设计(上)放大电路技术的实验解析.pdf42.5 MB晶体管电路设计(下)FET_功率MOS_开关电路的实验解析.rar.zip47.2 MB
2018-12-13 09:04:31
偷电</font>&nbsp;<br/>&nbsp;<br/>&
2010-07-11 18:05:36
焦耳小偷电路不知有没有谁做个这个实验,只用一节1.5V电池就能点亮一个LED灯。其原理应该是升压吧
2017-01-05 14:02:28
模拟电路设计困难的具体原因模拟电路设计重在学习和累积经验成为优秀的模拟电路设计师
2021-03-01 06:22:17
详解直流电机驱动电路设计
2021-01-21 07:39:32
详解直流电机驱动电路设计
2021-01-25 06:44:41
神奇的焦耳小偷电路
2020-12-31 06:54:49
自己做的焦耳小偷升压电路怎么1.2v才升到33V?电路就是网上标准的,电感是用的开关电源里面的高频磁环扼流圈,原来的绕组大约50几圈就做初级了,再缠上10圈细导线做基极触发用,1.2V逆变输出整流滤波后电压只有3十几伏,不是很高呢?也尝试减少几圈基极触发线圈数量也没有提高
2014-07-28 22:42:47
视频教程:Java常见面试题目深度解析!Java作为目前比较火的计算机语言之一,连续几年蝉联最受程序员欢迎的计算机语言榜首,因此每年新入职Java程序员也数不胜数。很多java程序员在学成之后,会面
2017-07-11 10:55:04
Protel DXP电路设计及应用教程是本解析Protel DXP电路设计应用的实例教程。《Protel DXP电路设计及应用教程》从实用角度出发,详细讲解了电路原理图的设计与印制电路板的
2008-12-02 09:58:38
0 考虑到POLA 模块电源的电路设计基本相同,本文以PTH03030 POLA 模块电路为例,对其电路设计进行了深度剖析。
2009-11-24 11:54:39
35 ADS1278SHFQ:一款高性能模拟前端集成的深度解析随着科技的飞速发展,模拟前端集成在电子设备中的应用日益广泛。ADS1278SHFQ,作为TI公司的一款高性能模拟前端集成芯片,以其出色的性能
2024-02-16 17:13:34
《焦耳定律》新课标视频课件(免费下载)
2010-08-10 18:54:59
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J3-02型焦耳检测电路图
2009-07-07 09:49:41
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HFC5209A“不好了,有人偷东西,快来抓小偷”语言集成电路图
2010-03-31 16:30:08
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受到论坛里会员的启发,于是我端正心态又来发文章了,这次我要给大家介绍的,是一种升压电路焦耳小偷电路。 不同 于论坛里回忆等人的作品,我这个电路具有体积小巧,使用方便
2012-05-01 10:54:15
46946 
本次DIY将运用非常有趣的电子电路设计技巧——“焦耳神偷”的方法,来打造超实用应急充电宝,每个人都想拥有?好吧!我们自己动手来打造。
2012-12-04 12:53:49
66111 
射频电路设计,学习射频电路设计,学习射频电路设计学习,射频电路设计学习!
2015-11-10 16:46:09
0 众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。
2016-04-15 09:43:59
90 电路设计--电路定理
2017-02-28 22:50:53
0 单相电度表在生活中扮演着很重要的角色,但是也难免不少人动歪脑筋。近期小编总是看到有人问说单相电度表怎么偷电,这篇文章就来了解一下。但是偷电是违法的事情,我们知道步骤就好具体的实际操作就免了吧。
2017-12-22 11:29:23
106488 深度解析IoT领域4大“战役”
2018-01-22 10:25:31
5243 焦耳小偷电路是一个简约的自激振荡升压电路,只需三个元件:三极管、电阻、电感即可实现。它可以榨干一节废旧干电池上的所有能量...
2018-01-23 12:43:50
56383 
这个电路的输入电流为2.35伏的12.5毫安(为30毫瓦),而输出电流为6.60伏的8毫安(52.8毫瓦),即为COP=1.8,或输入功率比输出功率大80%。铁氧体磁环用0.4毫米直径的漆包铜线(美线规26号)绕制,而线匝在示图中是倾斜的,线匝的实际方向为径向,反正线匝的方向不影响电路性能。
2018-04-19 09:05:16
28847 
本文的主要内容是介绍了晶体管电路设计之放大电路技术的实验解析详细中文概述
2018-04-23 14:20:59
87 TriQuint公司中国区总经理熊挺先生为大家带来集成电路设计介绍及最新技术解析
2018-07-02 11:25:28
5931 供电企业对查获的偷电者,应予制止,并可当场中止供电。对偷电者应按所偷电量补交电费,并承担补交电费三倍的违约使用电费。拒绝承担偷电责任的,供电企业应报请电力管理部门依法处理。偷电数额较大或情节严重的,供电企业应提请司法机关依法追究刑事责任。
2018-07-04 08:23:00
133530 焦耳小偷不是真正意义上的小偷,它是一个逆变升压电路。能把1.5V-0.5V升到3V±或者是更高,是电子DIY新手理想的练手积累经验的电路。
2018-08-17 11:00:37
16523 焦耳小偷电路是一个简约的自激振荡升压电路,只需三个元件:三极管、电阻、电感即可实现升压,成本低、易制作。
2018-11-23 08:50:38
5836 初次使用ArduinoUNOR3焦耳小偷电路是一个简约的自激振荡升压电路,只需三个元件:三极管、电阻、电感即可实现升压,成本低、易制作。它可以榨干一节废旧干电池上的所有能量,即使是那些在其它电路中已经被认为没电的电池。在制作焦耳校偷电路时,一定要注意两个电感的方向相反。
2018-12-10 16:27:29
14052 最近,家住武汉的刘先生被高上法院,因为——小偷在偷他车的时候触电身亡……车主刘先生说,因为是老小区,为了方便,平时大家都是将电瓶车随意停放在单元门门口的。由于案发当天是下雨天,电瓶漏电把小偷给电死了
2018-12-21 11:43:51
652 本文主要介绍了三相四线电表怎么偷电及常见偷电方法。偷电者采用各种手法故意改变电能计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少,从而导致电量少计,这种偷电方法就叫欠压偷电法。
2019-07-05 11:46:36
100284 低电压时也可以正常使用,将本来用不到的能量提取出来,彻底榨干电源的所有能量,获取额外能量。
2019-08-07 16:54:39
25273 最后,我们将使用我们分组的两根线连接到电池的正极(+)首先。
2019-11-06 09:07:31
7021 请确保焦耳小偷总是有负载。在没有负载的情况下,电容器的电压可能充电太高,并且在打开选通电路时,555定时器和MOSFET可能会损坏。如果电容器的充电量确实过高,请断开电池连接,并使电容器短路以将其放电。
2019-11-13 10:18:21
4620 一个用过的AA电池(如果没有,则可以使用新的也是AA)
2019-09-26 15:45:55
18064 现在是否要将导线连接到晶体管的发射极。到电池的负极侧。在环形线圈中,将两根电线绞合在一起。将电线的绞合端接触到电池的正极,然后您将看到led发光。
2019-10-18 10:02:05
4436 偷电者采用各种手法故意改变电能计量电压回路的正常接线,或故意造成计量电压回路故障,致使电能表的电压线圈失压或所受电压减少,从而导致电量少计,这种偷电方法就叫欠压偷电法。
2019-10-22 11:27:17
144509 随着比特币的诞生以及大涨,挖矿热开始兴起。然而随着越来越多人参与进来,开始出现一种“偷电”挖矿的行为,近年来,被报道出来的偷电挖矿新闻几乎没断过。
2019-12-24 10:39:17
5156 基于锂离子(Li-ion)电池的替代品,硅焦耳(Silicon Joule)是一种受太阳能启发的技术,可振兴已经可用的铅电池技术生产设施。
2021-05-28 14:41:37
2281 电子发烧友网为你提供实例解析!三极管放大电路设计技巧资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-23 08:40:57
7 深度解析Asp.Net2.0中的Callback机制(ups电源技术维修)-该文档为深度解析Asp.Net2.0中的Callback机制讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-27 16:28:20
1 这个电路是自激电路开关接通的瞬间,L1这边由于自感阻碍,电流暂为0,三极管截止,而LED电压不足,也处于截止,故L2那边也没有电流。
之后一段时间内,L1电流增大,但由于电阻阻碍,L1最大电流非常
2022-11-02 11:40:45
12700 
当然这里的“焦耳小偷”不是真正意义上的小偷,正确来说应该是一个升压电路,此电路有个特点:低电压时也可以正常使用,将本来用不到的能量提取出来,彻底榨干电源的所有能量,获取额外能量。
2022-11-11 09:04:47
5534 一般来说根据能量守恒定律,而因为电路的电源能量转化会存在着各种的损耗,而电源中内的小量的能量,会因为内阻变大,输出电流减弱,已经无法驱动一般的电路。
2022-11-25 20:32:02
7816 一般来说根据能量守恒定律,而因为电路的电源能量转化会存在着各种的损耗,而电源中内的小量的能量,会因为内阻变大,输出电流减弱,已经无法驱动一般的电路,所以电源中的能量利用率最多也只能达到75%左右
2022-12-12 09:55:35
10922 深度解析PiN二极管基本原理及设计应用
2022-12-21 10:12:24
3096 Python版警察抓小偷游戏源代码,有多个难度级别,直接运行game.py,输入难度级别(1-13)。不同的难度等级对应不同的图形。
2023-02-24 09:56:41
2886 
焦耳小偷电路是一个可以用低电压驱动 LED 的电路。我们知道一般的 LED 导通电压要 1.8 伏左右,直接用 1.5 伏的电池是点不亮的。
2023-04-20 11:33:08
4298 
三极管只要是NPN的就行,如果用纽扣电池供电就不用加电阻,LED串并联都行,纽扣电池供电串联20个LED没问题
2023-06-18 16:24:06
2709 
的焦耳小偷电路 焦耳小偷是一个非常简单的电路,一粒三极管、一个电阻和一个小变压器就可以组成焦耳小偷。它的工作电压可以很低,最低可以到0.7v,也就是三极管的开启电压。这也正是它的神奇之处。 由于发光管的工作电压高于一节电
2023-06-19 11:28:48
4252 
深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
2023-06-21 09:48:53
3011 
电子发烧友网站提供《构建一个焦耳窃贼电路.zip》资料免费下载
2023-07-04 11:05:49
0 焦耳加热有时也称为欧姆加热或电阻加热。它是一种将充满电解质的水直接暴露在电流中加热的方法。
2023-09-18 15:36:28
6408 
5G最新进展深度解析
2023-01-13 09:06:07
1 焦耳小偷电路的工作原理是什么?电路如何进行震荡状态?电路如何进行状态翻转? 焦耳小偷电路是一种具有自激振荡特性的电路,其工作原理基于正反馈的作用。在这篇文章中,我将详细介绍焦耳小偷电路的工作原理
2023-12-07 11:25:56
2367 焦耳小偷电路是一种常见的电路故障,通常发生在电网中的变压器和电力线路中。在正常情况下,变压器和线路会将电能从发电厂输送到用户家庭和工业设施。然而,焦耳小偷电路会导致电能的损失和电压降低,给电网系统
2023-12-18 14:37:00
2276 焦耳偷盗电路(也被称为焦耳小偷或焦耳收割机)是一种利用三极管、电感、电阻和LED或其他负载组成的升压电路。
2024-03-15 17:27:22
3327 
本文介绍了数字电路设计中“前端”和“后端”的区别。 数字电路设计中“前端”和“后端”整个过程可类比盖一栋大楼:前端好比建筑师在图纸上进行功能和布局的抽象设计,后端则是工程队把图纸变成实体建筑的过程
2025-02-12 10:09:55
1503 在电子系统设计中,MOS管烧毁是工程师常遇的棘手问题。MDD辰达半导体在本文结合典型失效案例与工程实践,深度解析五大核心失效机理及防护策略,为电路可靠性提供系统性解决方案。一、过压击穿:雪崩能量
2025-03-03 17:39:23
1789 
Nginx核心功能深度解析
2025-05-09 10:50:32
756 开机电路设计如同为硬件设备编写了一串“开机密钥”,它通过复杂的信号传递与逻辑判断,确保系统从断电状态到正常工作模式的平稳过渡。这一设计的精妙程度,直接定义了设备的启动效率与可靠性。 本文应工程师朋友
2025-06-23 16:08:10
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要实现稳定的双卡切换功能,电路设计必须遵循严格的技术规范。本文系统梳理SIM卡接口的电气特性、时序要求及ESD防护策略,揭秘双卡切换背后的电路逻辑,为硬件开发者提供可落地的设计原则与调试方法
2025-07-17 16:14:59
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嵌入式系统开发中,硬件电路设计是确保数据可靠性的关键环节。本期我们将重点探讨硬件设计中的两个重要方面:数据读写保护和掉电保护。硬件电路设计在嵌入式系统开发中,硬件电路设计对于确保数据的可靠性和系统
2025-07-30 11:35:22
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倾佳电子功率半导体驱动电路设计深度解析:SiC MOSFET驱动挑战与可靠性实现 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力
2025-09-14 22:59:12
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