讓我們以圖 1 為起點來深入研究這種方法;我還將解釋為什么我喜歡使用它以及您可能會遇到挑戰(zhàn)的地方。此過程中最重要的部分之一是了解準確的環(huán)路增益仿真必須發(fā)生的組件交互。
在許多無線基站應用中,隔離電源轉(zhuǎn)換器的電源是通過 -48 V 電源提供的。通信基站使用-48V電源很大部分有歷史原因,歷史上,通信行業(yè)設備一直使用-48V直流供電。-48V也就是正極接地。
隨著要求更高的效率和功率密度目標的實現(xiàn),在動力傳動系中使用寄生電路電阻來實現(xiàn)無損電流檢測非常有價值。從這個意義上說,電感 DCR 電流檢測有助于滿足與過流保護、多相電流共享、電流模式控制或負載電流遙測相關的性能目標。
USB Type-C就是這樣一個例子;USB Type-C旨在創(chuàng)建一個用于高速數(shù)據(jù)傳輸和電力傳輸?shù)臉藴式涌?,僅需一根電纜,取代需要多根電纜的需求
實驗通過光耦實現(xiàn)輸出和輸入的隔離,不僅提高了電源的效率,簡化了外圍電路,也降低了電源的成本和體積,使電源具有輸出電壓穩(wěn)定,紋波小等優(yōu)點。
今年特斯拉股價表現(xiàn)不佳,它不只在中國市場遇到挑戰(zhàn),連歐洲傳來的數(shù)據(jù)也讓人不安。
微控制器(MCU)如何在物聯(lián)網(wǎng)設備中使用?開發(fā)人員又該如何為產(chǎn)品選擇最合適的MCU解決方案?本文將為您介紹MCU的應用知識和開發(fā)技巧,并解釋評估選用8位和32位MCU的關鍵考量因素。
一種基于UCC28600控制器的準諧振反激式開關電源的設計方案,該方案分析了準諧振反激式開關電源的工作原理及實現(xiàn)方式,給出了電路及參數(shù)設計和選擇過程,以及實際工作開關波形。
開關電源整流電路普遍采用不可控二極管或相控晶閘管整流方式,直流側(cè)采用大電容濾波,輸入電流諧波含量大,功率因數(shù)低,造成了嚴重的電網(wǎng)污染和能源浪費。
受到AI浪潮的刺激,英偉達市值沖至2萬億美元。5月22日英偉達公布一季度財報,財報顯示期內(nèi)英偉達營收260.4億美元,同比增長262%;凈利148.8億美元,同比增長628%。
特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克預測,比人類更聰明的通用人工智能(AGI)將會很快問世。但百度CEO李彥宏的觀點更加審慎,他認為這種說法是不現(xiàn)實的。
隨著電動汽車(EV)的不斷普及,了解電動汽車基礎設施,特別是電動汽車供電設備(EVSE)或者說充電站,變得極其重要。本文解釋了EVSE工作原理以及它對向電動汽車過渡的重要性。
在rtl仿真中,有四種狀態(tài),分別是0、1、x(unknown values)和z(high-impedance values)。
上一篇主要講述了soc的骨架,crossbar互聯(lián)網(wǎng)路?,F(xiàn)在來講soc的神經(jīng)末梢,它們依附在骨架上,受和調(diào)控制,并將外部信息分享給核心以及其他成員。它是什么呢?
大家不要以為APB的master和slave很簡單,不需要了解。這是大錯特錯,為什么呢?