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隔離驅動變壓器設計
目前市面上很多PC電源所用低成本拓撲----雙管正激用的比較多,還有移相全橋、雙管反激等半橋或者是不對稱半橋拓撲,那么對于這種拓撲我們所用的驅動就會涉及到隔離驅動器,涉及到隔離驅動我們就不得不去關注隔離驅動變壓器如何去設計,驅動能力的大小取決于變壓器設計的是否合理,那么這篇文章就會...
2021-07-28
隔離驅動變壓器 PC電源
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ADAS:實現五級自動駕駛車輛的關鍵
再過10年或20年,五級全自動駕駛汽車可能就不再只存在于科幻小說和幻想中,而是在路上隨處可見,不受地理圍欄限制,能夠開往任何地方,像有經驗的人類司機一樣做任何事情。
2021-07-28
ADAS 自動駕駛車輛
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如何設計高電壓范圍的揚聲器輸出電流監控電路?
本篇文章中電在于在高電壓范圍的揚聲器輸出電流監控電路工作,該電路使用的主要器件是D類放大器、差動放大器AD8479和ADA4805-1。電路中的電流信息可提供有關電路狀況的有用信息。
2021-07-28
高電壓范圍 揚聲器輸出 電流監控電路
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更高效實現物聯網應用的無線連接解決方案
物聯網承諾為我們管理家庭和辦公室并與之互動的方式帶來重大變化。此外,預計還將改變企業提供服務的方式,特別是在商業和工業部門,以前可以將資本密集型設備作為服務提供給客戶。雖然這個概念很容易理解,但考慮到這一點的組織的影響將在很大程度上取決于許多不同數據元素的持續和可靠的數據收集。
2021-07-28
物聯網應用 無線連接
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直流電壓檢測器檢測電路分析
在工業和科學應用中的一項重要功能是檢測安全互鎖裝置,自動定序器等中是否存在直流電壓。要檢測不存在大的雙極性直流電平,檢測器必須在其輸入信號處于有效范圍內時斷言一個信號。零伏附近穩定且精確定義的窗口。窗口寬度應為最大容許誤差電壓的兩倍,并以零伏為中心。
2021-07-28
直流電壓檢測器 檢測電路
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經典MOSFET柵極驅動電路
首先查看電源IC手冊,了解最大峰值驅動電流,因為不同的IC芯片具有不同的驅動能力。其次,檢查MOSFET的寄生電容,如圖中的C1、C2和C3,如果容值較大,導通MOS管所需的能量也比較大。如果電源IC沒有足夠的峰值驅動電流,晶體管將以較慢的速度開啟。
2021-07-28
MOSFET 柵極驅動電路
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控制環路設計——反激篇
說到環路,我相信對于電源工程師來說都是個頭疼的問題。經常會有初學者在設計一款電源后,調試時發現波形雜亂,還伴隨著花里胡哨的震蕩,但又無從下手。因為環路理論涉及的知識比較廣,確實不是看一篇兩篇文章就能搞懂的,因此我計劃開設一個小專題,專門來研究環路。
2021-07-27
控制環路 環路
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分析電機控制器為何要預充電電路及電路設計、失效
電動汽車預充電路的主要作用是給電機控制器(即逆變器)的大電容進行充電,以減少接觸器接觸時火花拉弧,降低沖擊,增加安全性。
2021-07-26
電機控制器 預充電電路 電路設計
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借助自適應模塊化系統 (SOM)加速邊緣創新
由 AI 提供支持的應用,正在日益普遍地被部署到邊緣和終端,高性能 AI 推斷正在推動更智慧的城市和高度自動化的智能工廠步入現實。隨著智能零售引入了極為精致的自動化購物體驗,零售體驗也變得更加精巧細膩。這些應用需要具備極高可靠性并提供高性能,同時也需要提供高效緊湊的外形尺寸。
2021-07-26
自適應模塊化系統 邊緣創新
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