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仿真微調:提高電力電子電路的精度
在電力電子和電路仿真領域,精度至關重要。仿真結果的真實性取決于各個器件所采用模型的準確性。無論是 IGBT、碳化硅 (SiC) 還是硅 MOSFET,仿真預測的可靠性與模型的精度密切相關。老話說得好,“垃圾進,垃圾出”,即如果輸入的是垃圾,那么輸出的也是垃圾。
2024-05-09
仿真 電力電子電路
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超小型滑動開關的選擇及使用
我們曾經制作過的第一個電路可能包含一個電池、一盞燈和一個開關,閉合開關時,燈亮;斷開開關時,燈滅。我們就是這樣認識到開關在電子設計中的作用的。設計時,確定開關的功能、所需的開關類型以及所需的額定電流和電壓,是最佳開關選型的關鍵。本文將重點討論緊湊設計中使用的滑動開關。目標應用...
2024-05-07
滑動開關
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利用堆疊同步降壓轉換器支持大電流的ADAS處理器
車輛系統的電氣化在高級駕駛輔助系統 (ADAS) 中不斷發展,其中包括自動駕駛視覺分析、停車輔助和自適應控制功能。 智能連接、安全關鍵軟件應用程序和神經網絡處理都需要增強的實時計算能力。
2024-05-07
堆疊同步降壓轉換器 ADAS處理器
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為什么運放會產生交越失真?
有工程師表示遇到過,用示波器采集運放的輸出波形時,在某一輸入電壓處,原本很完美的正弦波出現了一點失真的情況,但不知是運放的原因還是其他外在原因。在了解工程師使用的運放類型之后,筆者得出結論:運放出現了輸入的交越失真現象。
2024-05-07
運放 示波器 正弦波
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嵌入式系統的微處理器選擇
任何一個電子系統都需要一個微處理器(MPU)內核,當然也有些系統會選擇微控制器(MCU),或是數字信號處理器(DSP)、現場可編程邏輯門陣列(FPGA),甚至是單片機(SBC)來負責系統的計算與控制工作,以下將為您進行微處理器等相關產品的概要介紹。
2024-05-06
嵌入式系統 微處理器
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MPPT常用拓撲原理與英飛凌實現方法
MPPT(Maximum Power Point Tracking)是光伏逆變器系統實現最大程度利用太陽能的關鍵部分,不同的MPPT拓撲有各自的特點。本文將對比常見的三種MPPT電路,并對雙boost (Dual Boost)的開關模式限制做了原理性分析,直觀解釋了Dual Boost 在MPPT中無法交錯開關。針對不同的電壓與電流等級,本文提供了...
2024-04-30
MPPT 芯片 拓撲 英飛凌
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揭秘熱設計:集成電路設計的關鍵密碼
熱設計是一個至關重要的課題,其中的各種規則、縮略語和復雜方程時常讓人感到它似乎是個深不可測的神秘領域;但其對于集成電路設計的意義卻不容忽視——畢竟,溫度是導致大多數半導體在現實應用中失效的最大環境因素。元件的預期壽命會隨著溫度的每一度升高而縮短。
2024-04-30
熱設計 集成電路設計
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鐵氧體磁芯選擇與設計決策
在本文中,我將向您介紹DC-DC轉換器或電源濾波電感器等應用中使用的標準鐵氧體磁芯選擇指南和設計過程。該流程涉及一系列步驟,需要使用多份數據表,并且如果鐵氧體磁芯電感器設計需要間隙,則需要執行一定程度的迭代。
2024-04-26
鐵氧體磁芯
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數字工廠成為現實:通過數字化轉型走向成功
數字工廠是基于數據運行的系統,其中各組成要素協同工作,以優化工廠車間的運營效率。在某些方面,它可以與人體相類比。傳感器充當眼睛和耳朵,使中央控制器(或大腦)能夠了解周圍環境。執行器充當肌肉,根據需要做出調整。工廠連接網絡相當于部署在全身的神經系統,而皮膚則代表對數據保護至關重...
2024-04-26
數字工廠 數字化
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