對(duì)電源工程師來說,環(huán)路設(shè)計(jì)和穩(wěn)定性測(cè)試是非常重要的工作。在設(shè)計(jì)電源時(shí),無論是開關(guān)模式還是線性模式,均應(yīng)保證快速瞬態(tài)響應(yīng)性能和足夠的穩(wěn)定性裕量。不穩(wěn)定或勉強(qiáng)穩(wěn)定的電源會(huì)產(chǎn)生振蕩,會(huì)使紋波、電壓、電流和熱應(yīng)力增大,可能會(huì)損壞電源和關(guān)鍵的負(fù)載器件。
第一部分首先介紹了基本TIA設(shè)計(jì)的一種簡(jiǎn)化補(bǔ)償流程,隨后通過添加一個(gè)T型網(wǎng)絡(luò),成功地將所需的補(bǔ)償電容提升到高于寄生電容的水平。第二部分將展示該T型網(wǎng)絡(luò)對(duì)電路環(huán)路增益(LG)圖的影響,并闡明這一影響與T型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)代數(shù)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
4 月 7 日,據(jù)《日經(jīng)亞洲》援引多位知情人士消息,蘋果首款折疊屏 iPhone 在試產(chǎn)階段遭遇超出預(yù)期的工程問題,量產(chǎn)計(jì)劃面臨風(fēng)險(xiǎn),首批出貨最壞情況下可能延遲數(shù)月。
日本電信運(yùn)營商N(yùn)TT近日攜手1Finity與三菱化學(xué),在日本岡山的三菱化工廠開展試點(diǎn)項(xiàng)目,正式探索WiGig技術(shù)在工業(yè)專用網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用潛力,旨在借助該技術(shù)的高吞吐、低時(shí)延特性,破解工業(yè)場(chǎng)景中的通信難題。
機(jī)器人線纜問題經(jīng)常被放到裝配末端處理,但故障往往最先從這里開始。線束彎折疲勞和拖鏈半徑如果早期沒設(shè)計(jì)好,后面再換更貴的電纜也只是延后失效。
隨著跨阻放大器(TIA)解決方案在增益和速度方面的要求不斷攀升,第一級(jí)運(yùn)算放大器和外部元件必須具備非常高的增益帶寬積(GBP),同時(shí)反饋電容必須低到不可思議的程度。本系列文章分為兩部分,第一部分將介紹一個(gè)非常簡(jiǎn)單的4步補(bǔ)償流程,用于為簡(jiǎn)單的TIA設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)近似閉環(huán)巴特沃斯響應(yīng)。隨后,我們將添加一個(gè)反饋電阻T型網(wǎng)絡(luò)來改進(jìn)原設(shè)計(jì),并說明所需的簡(jiǎn)單計(jì)算公式和這種實(shí)現(xiàn)方式帶來的優(yōu)勢(shì)。第二部分將展示添加T型網(wǎng)絡(luò)后環(huán)路增益(LG)曲線的變化,分析輸出噪聲項(xiàng)的變化,修改示例設(shè)計(jì)為單電源配置,并說明如何利用T型網(wǎng)絡(luò)來滿足50 MΩ跨阻放大器(TIA)需求(提高所需的Cf并采用JFET輸入器件)。
很多人校核斷路器分?jǐn)嗄芰r(shí)只盯著短路電流有效值,真正把器件推到極限的,卻常常是故障初期那個(gè)不對(duì)稱峰值。
漏電保護(hù)在變頻負(fù)載回路里最容易被誤解成太敏感,但真正的問題常常不是靈敏度,而是它看到的電流類型已經(jīng)超出了原先設(shè)計(jì)假設(shè)。
無位置傳感器逆變器在中高速區(qū)常能跑得很漂亮,可一到低速、重載或熱態(tài)啟動(dòng),最先掉鏈子的往往不是功率器件,而是角度和磁鏈估算開始同時(shí)失去可信度。
逆變器短路時(shí)真正能用來做決定的時(shí)間往往只有幾微秒,很多炸管并不是完全沒有保護(hù),而是檢測(cè)和關(guān)斷的時(shí)序配合錯(cuò)了一拍,能量就先落進(jìn)了器件最脆弱的那一層。