解決EMI問題的辦法很多,現代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂層、選用合適的EMI抑制零配件和EMI仿真設計等。電源匯流排在IC的電源引腳附近合理地安置適當容量的電容,可
許多雷達系統(tǒng)要求低相位噪聲以最大限度抑制雜波。高性能雷達需要特別關注相位噪聲,導致在降低頻率合成器的相位噪聲和表征頻率合成器部件的相位噪聲方面投入了大量的設計資
在能量收集應用中,當來自環(huán)境源的能量減少到低于有用水平時,備用電池在維持功率輸出方面起著關鍵作用。為了保持電池性能和安全性,這些應用需要能夠將電池狀態(tài)和故障狀態(tài)
智能電網所需的設備,如公用事業(yè)儀表和可再生能源以及設備監(jiān)控系統(tǒng),需要準確地感知能源消耗。已經開發(fā)了許多技術,其允許有效地測量電功率,每種技術都具有其自身的優(yōu)點和
雖然數字邏輯電路在太陽能收集設計中提供關鍵的監(jiān)控和控制功能,但功率晶體管為電力輸送提供了基礎。在這些數字和電源域之間,柵極驅動器提供關鍵接口功能,在太陽能解決方
3):功率器件的穩(wěn)態(tài)應力:-- 有源開關 S: -- 無源開關 D1,D2: [color=rgb(51, 51, 51) !important]上述公式是穩(wěn)態(tài)工作時,功率器件上的電壓、電流應力。選擇功率器件
Buck 變換器的功率器件設計公式( 1):Buck 變換器的電路圖: (2):Buck 變換器的主要穩(wěn)態(tài)規(guī)格: (3):功率器件的穩(wěn)態(tài)應力:-- 有源開關 S: -- 無源開關 D: 上述公式
根據定義,交流電源的功率因數(PF)定義為流入負載的實際功率(瓦)與電路中的視在功率之比,它是電流和電壓的乘積。它表示為PF =實際功率(W)/視在功率(VA)。 PF方程表明它
無刷直流 (BLDC) 電機變得越來越流行,原因不言自明,因為使用傳統(tǒng)電機時始終會有電刷磨損,更換為電子控制器后將會大大提升設備的的可靠性。 而且在保持同等功率輸出的情
基于碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)等材料的新型功率開關技術的出現促使性能大幅提升,超越了基于MOSFET和IGBT技術的傳統(tǒng)系統(tǒng)。更高的開關頻率將減小元件尺寸,從而減小成本、系
無論是可穿戴醫(yī)療保健設備,還是提供信息和連接功能的智能電話和平板電腦,消費者需要能隨時隨地使用的產品。 基于該需求,他們還在尋求無需充電器電纜和連接器的充電解決
任何散熱解決方案的目標都是確保設備的工作溫度不超過其制造商規(guī)定的安全限值。在電子工業(yè)中,這個工作溫度被稱為器件的“結溫”。例如,在處理器中,這個術語字
摘 要: 本文介紹了一種基于專用DSP芯片,采用獨特的軟件抗噪聲算法的數字抗噪聲模塊,實現了在120分貝噪聲環(huán)境中話音的清晰度不小于98。此模塊已成功應用于我國機載通信
如下圖所示為一款低功率5V驅動的溫度補償晶體振蕩器電路圖.
一、什么水泥電阻水泥電阻其實它本身就沒有水泥,但是為什么還叫水泥電阻呢,其實這是一種“火泥”,也叫耐火泥,用這種耐火材料來灌封電阻,如下圖,它主要由電
發(fā)光二極管(LED)已迅速成為許多照明應用的首選。 LED制造商對效率和亮度的改進意味著從汽車前照燈到倉庫和工廠照明等應用幾乎沒有其他同等選擇。 LED相對于其他選項的一個
集成度和靈活性之間的平衡是物聯網 (IoT) 中低成本無線節(jié)點的關鍵設計指標之一。 高度集成的超低功耗無線收發(fā)器在很多方面都有助于降低傳感器節(jié)點成本,從而提供既能置于
Σ-ΔADC不是對信號的幅度進行直接編碼,而是根據前一次采樣值與后一次采樣值之差(增量)進行量化編碼,通常采用一位量化器,利用過采樣和∑-Δ調制技術來
電壓模式控制這是最早的開關穩(wěn)壓器設計所采用的方法,而且多年來很好地滿足了業(yè)界的需要。基本的電壓模式控制配置示于圖1。 這種設計的主要特性是只存在一條電壓反饋通路,