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有什么有源電路保護(hù)方案可以取代TVS二極管和保險絲?
所有行業(yè)的制造商都在不斷推動提升高端性能,同時試圖在此類創(chuàng)新與成熟可靠的解決方案之間達(dá)成平衡。設(shè)計人員面臨著平衡設(shè)計復(fù)雜性、可靠性和成本這一困難任務(wù)。以一個電子保護(hù)子系統(tǒng)為例,受其特性限制,無法進(jìn)行創(chuàng)新。這些系統(tǒng)保護(hù)敏感且成本高昂的下游電子器件(FPGA、ASIC和微處理器),這些器...
2021-05-01
有源電路保護(hù) 方案 TVS二極管 保險絲
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提高遲滯,實現(xiàn)平穩(wěn)的欠壓和過壓閉鎖
電阻分壓器可將高電壓衰減至低壓電路能夠承受的電平,且低壓電路不會出現(xiàn)過載或損壞。在功率路徑控制電路中,電阻分壓器有助于設(shè)置電源欠壓和過壓閉鎖閾值。這種電源電壓驗證電路常見于汽車系統(tǒng)、便攜式電池供電儀器儀表以及數(shù)據(jù)處理和通信板中。
2021-05-01
遲滯 欠壓 過壓閉鎖
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單開關(guān)電路驅(qū)動、半橋電路驅(qū)動
本文將介紹通過有刷電機“單開關(guān)電路”和“半橋電路”進(jìn)行驅(qū)動的方法。兩種方法均適用直流驅(qū)動和PWM驅(qū)動。
2021-04-27
單開關(guān)電路 半橋電路驅(qū)動
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雙相電源模塊散熱性能的多層PCB布局方法的研究
電源系統(tǒng)設(shè)計工程師總想在更小電路板面積上實現(xiàn)更高的功率密度,對需要支持來自耗電量越來越高的FPGA、ASIC和微處理器等大電流負(fù)載的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和LTE基站來說尤其如此。為達(dá)到更高的輸出電流,多相系統(tǒng)的使用越來越多。
2021-04-26
雙相電源模塊 多層PCB布局
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絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計:變壓器設(shè)計(數(shù)值計算)
接下來將進(jìn)入實際設(shè)計絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器。首先,先貼出使用例題所選擇的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的電路圖。
2021-04-25
絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器 電路設(shè)計 變壓器設(shè)計
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全差分放大器與通用放大器有何區(qū)別?
全差分放大器在高速信號處理中使用很廣,本篇將介紹全差分放大器與通用放大器的區(qū)別,以及通過LTspice仿真全差分放大器工作方式,重點討論全差分放大器電路的輸入端配置設(shè)計,并推薦一款軟件解決設(shè)計痛點,高效實現(xiàn)全差分放大器輸入端配置與噪聲評估。
2021-04-25
全差分放大器 通用放大器
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從TRINAMIC電機控制技術(shù)看發(fā)展趨勢
隨著物聯(lián)網(wǎng)(IoT)、人工智能(AI)、云計算的迅速發(fā)展,要求生產(chǎn)線更加智能化、靈活可配置,以滿足復(fù)雜多變的生產(chǎn)需求。工業(yè)智能制造與IoT、AI、可配置IO以及云計算有序地融合,推動了自動化行業(yè)的變革。
2021-04-22
電機控制 TRINAMIC 人工智能
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采用嵌入式操作系統(tǒng)和PID控制技術(shù)實現(xiàn)智能微波治療儀的設(shè)計
本文主要闡述了醫(yī)用微波治療儀的智能系統(tǒng)的設(shè)計。簡要介紹了微波治療儀的組成原理及其功能,并詳細(xì)描述了該微波治療儀智能化自動控制系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計內(nèi)容,同時對微波治療儀的一些組成部件進(jìn)行了相應(yīng)的介紹。
2021-04-22
嵌入式操作系統(tǒng) PID控制技術(shù) 智能微波治療儀
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實現(xiàn)向高級電機控制的過渡
采用基于帶有無傳感器磁場定向控制(FOC)的永磁同步電動機(PMSM)的高級電動機控制系統(tǒng),有兩個主要的驅(qū)動因素:提高能源效率和加強產(chǎn)品差異化。雖然具有無傳感器FOC的PMSM已被證明可以實現(xiàn)這兩個目標(biāo),但需要一種提供整體解決方法的生態(tài)系統(tǒng)。
2021-04-21
電機控制 永磁同步電動機 無傳感器磁場定向控制
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