在現(xiàn)代,幾乎所有的家用電器都使用直流電(DC),但我們通過(guò)輸電線路從發(fā)電廠獲得交流電(AC),因?yàn)榻涣麟姳戎绷麟妭鬏斝矢?,成本更低。因此,每一個(gè)工作在直流上的器具都有一個(gè)交直流轉(zhuǎn)換電路。我們之前做了一個(gè)5v的手機(jī)充電器,里面也有一個(gè)交流-直流轉(zhuǎn)換電路。
在電子學(xué)中,調(diào)節(jié)器是一種能夠不斷調(diào)節(jié)輸出功率的裝置或機(jī)構(gòu)。在電源領(lǐng)域有不同種類的穩(wěn)壓器。但主要是,在直流到直流轉(zhuǎn)換的情況下,有兩種類型的穩(wěn)壓器可用:線性或開(kāi)關(guān)。
每個(gè)模擬設(shè)計(jì)人員的噩夢(mèng)都是處理電路中的噪聲。當(dāng)涉及到開(kāi)關(guān)電路或音頻放大器或頻率信號(hào)電路時(shí),電路很有可能受到噪聲信號(hào)的影響。在許多從電路中去除噪聲的方法中,最常用的一種稱為濾波電路。顧名思義,該電路將從實(shí)際信號(hào)中濾除不需要的信號(hào)(噪聲)。濾波電路有很多種,但最常用和最有效的一種是帶通濾波器,它可以很容易地使用一對(duì)電阻和電容來(lái)構(gòu)建。因此,在本教程中,我們將學(xué)習(xí)這個(gè)帶通濾波器,其背后的理論以及如何在實(shí)際電路中使用它。
頻率電壓轉(zhuǎn)換器將頻率或脈沖轉(zhuǎn)換成成比例的電輸出,如電壓或電流。它是發(fā)生重復(fù)事件的機(jī)電測(cè)量的重要工具。因此,當(dāng)我們?cè)陬l率電壓轉(zhuǎn)換器電路中提供一個(gè)頻率時(shí),它將提供一個(gè)成比例的直流輸出。在這里,我們使用KA331集成電路來(lái)構(gòu)建頻率到電壓的轉(zhuǎn)換電路。
一開(kāi)始,驅(qū)動(dòng)電機(jī)似乎是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的任務(wù)——只要把電機(jī)連接到合適的電壓軌道上,它就會(huì)開(kāi)始旋轉(zhuǎn)。但這并不是驅(qū)動(dòng)電機(jī)的完美方式,特別是當(dāng)電路中涉及到其他組件時(shí)。這里我們將討論一種最常用和最有效的直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)方式——H橋電路。
放大器是電子學(xué)的重要組成部分,用于放大低幅度信號(hào)。放大器在增強(qiáng)信號(hào)方面起著非常重要的作用,特別是在音頻和電力電子領(lǐng)域。我們以前建立了許多類型的放大器,包括音頻放大器,功率放大器,運(yùn)算放大器等。除此之外,您還可以通過(guò)以下鏈接學(xué)習(xí)許多其他常用放大器:
這些曲線使我們直觀地了解器件在電路中的行為。分析方法可能涉及將離散的電壓和電流值插入到數(shù)學(xué)公式中,并繪制結(jié)果的圖形,通常用x軸表示電壓,y軸表示電流。
LLC諧振變換器作為一種高效、高性能的電源轉(zhuǎn)換拓?fù)?,在各種電力電子應(yīng)用中得到了廣泛的應(yīng)用。在超諧振狀態(tài)下,LLC變換器的關(guān)斷特性會(huì)因?yàn)樨?fù)載的不同而表現(xiàn)出不同的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。LLC在超諧振下關(guān)斷中針對(duì)不同負(fù)載的問(wèn)題,并提出相應(yīng)的解決方案。
在信息技術(shù)飛速發(fā)展的今天,數(shù)據(jù)中心和人工智能(AI)的發(fā)展對(duì)數(shù)據(jù)傳輸速度和效率提出了更高的要求。IBM近期宣布的一項(xiàng)重大光學(xué)技術(shù)突破,有望徹底改變這一現(xiàn)狀。這項(xiàng)技術(shù)被稱為共封裝光學(xué)(CPO)技術(shù),它能夠?qū)⑿鹃g通信速度提升80倍,為數(shù)據(jù)中心和AI應(yīng)用帶來(lái)革命性的改變。
隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展,特別是以ChatGPT為代表的生成式AI技術(shù)的突破,智能家居行業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)前所未有的變革。ChatGPT與智能家居結(jié)合后,可能帶來(lái)的幾大變革。
無(wú)線電力傳輸?shù)母拍畈⒉恍迈r。1890年,尼古拉·特斯拉首次證明了這一點(diǎn)。尼古拉·特斯拉通過(guò)在距離電源60英尺的地方點(diǎn)亮三個(gè)燈泡,引入了電動(dòng)力學(xué)感應(yīng)或諧振感應(yīng)耦合。我們還建造了一個(gè)迷你特斯拉線圈來(lái)傳輸能量。
情況很簡(jiǎn)單——你有一個(gè)低電壓供電軌,比如3.3V,你想給需要5V的東西供電。這是一個(gè)艱難的決定,特別是如果涉及電池。唯一明顯的方法是開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換器,更具體地說(shuō)是升壓轉(zhuǎn)換器。
Sziklai晶體管對(duì)最初是由George Sziklai設(shè)計(jì)的,以克服與Darlington對(duì)有關(guān)的一些效率問(wèn)題,這將在本文后面討論。它也被稱為復(fù)合或偽達(dá)靈頓對(duì)。該晶體管對(duì)由兩個(gè)雙極晶體管對(duì)組成,其中一個(gè)是NPN,另一個(gè)是PNP。Sziklai的這對(duì)看起來(lái)很像Darlington的這對(duì)。
最近,超級(jí)電容器一詞及其在電動(dòng)汽車(chē)、智能手機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中的可能用途正在被廣泛考慮,但超級(jí)電容器本身的想法可以追溯到1957年,當(dāng)時(shí)通用電氣首次試驗(yàn)了超級(jí)電容器,以增加其電容器的存儲(chǔ)容量。多年來(lái),超級(jí)電容器技術(shù)已經(jīng)有了很大的進(jìn)步,今天它被用作電池備用,太陽(yáng)能電池和其他需要短功率提升的應(yīng)用。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,許多人都有一個(gè)誤解,認(rèn)為超級(jí)電容器是電池的替代品,但至少以今天的技術(shù),超級(jí)電容器只不過(guò)是具有高充電容量的電容器,您可以從我們之前的文章中了解更多關(guān)于超級(jí)電容器的信息。
相移振蕩器是一種產(chǎn)生正弦波輸出的電子振蕩器電路。它既可以使用晶體管設(shè)計(jì),也可以使用運(yùn)算放大器作為反相放大器。通常,這些相移振蕩器被用作音頻振蕩器。在RC相移振蕩器中,RC網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生180度相移,運(yùn)放又產(chǎn)生180度相移,因此產(chǎn)生的波反向360度。