在本教程中,我們將制作一個基于ESP32的氣象站,我們將在其中構(gòu)建一個ESP32 web服務(wù)器,以在web瀏覽器上顯示溫度,濕度,壓力,亮度和海拔值。其中DHT11傳感器用于獲取溫度和濕度數(shù)據(jù),BMP180傳感器用于獲取壓力和海拔數(shù)據(jù),LDR傳感器用于獲取光度數(shù)據(jù)。這些天氣數(shù)據(jù)可以從世界任何地方使用ESP32的IP地址進(jìn)行監(jiān)控。它也可以上傳到ThingSpeak,使其更具互動性,就像我們在樹莓派氣象站所做的那樣。
電源噪聲是電子電路設(shè)計中一個至關(guān)重要的考慮因素,尤其在音頻設(shè)備和高精度系統(tǒng)中,噪聲的存在可能會對電路性能產(chǎn)生顯著影響。電源噪聲主要來源于誤差放大器的輸入與輸出、參考電壓以及斜坡信號。為了有效地控制和降低電源噪聲,設(shè)計師需要對電源的設(shè)計原理和噪聲來源有深入的理解,并運用一系列策略和技巧來進(jìn)行噪聲抑制。
在電子設(shè)計中,DC/DC降壓型電路是一種常見的電路類型,用于將較高的直流電壓轉(zhuǎn)換為較低的直流電壓。然而,這類電路在運行時常常會遇到一個棘手的問題——接地反彈(Ground Bounce)。接地反彈,也稱為地彈,是由于電流快速變化導(dǎo)致的接地節(jié)點上的瞬態(tài)電壓波動。這種現(xiàn)象不僅會影響電路的性能,還可能產(chǎn)生電磁干擾(EMI),從而影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
開關(guān)電源是一種高效的電能轉(zhuǎn)換裝置,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。其工作原理基于功率晶體管的導(dǎo)通和關(guān)斷狀態(tài),將輸入直流電壓斬波成一系列脈沖電壓,并通過變壓器實現(xiàn)電壓的升降和隔離。為了實現(xiàn)開關(guān)電源的穩(wěn)定性和高性能,了解其小信號模型和環(huán)路原理是至關(guān)重要的。
開關(guān)電源作為現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的電能轉(zhuǎn)換裝置,其穩(wěn)定性和可靠性對整個系統(tǒng)的運行至關(guān)重要。然而,在開關(guān)電源的調(diào)試過程中,往往會遇到一系列問題,這些問題可能源于設(shè)計、元件、布局、散熱等多個方面。
為了符合相關(guān)法規(guī),通常需要采用電磁干擾 (EMI) 濾波器,而該濾波器通常在系統(tǒng)總體尺寸和體積中占據(jù)很大一部分,因此了解高頻轉(zhuǎn)換器的 EMI 特性至關(guān)重要。
紋波噪聲是指在電力電子設(shè)備中由于開關(guān)器件的開關(guān)動作和電容、電感能量的周期性存放釋放導(dǎo)致交流電流和電壓的變化而產(chǎn)生的波動,也稱為交流噪聲。
近年來,全球電子器件市場經(jīng)歷了前所未有的波動,供應(yīng)緊張成為常態(tài),價格也呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢。這一現(xiàn)象不僅影響了電子制造業(yè)的發(fā)展,更對全球經(jīng)濟(jì)格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。面對這一挑戰(zhàn),各國政府紛紛出臺政策,旨在扶持電子器件產(chǎn)業(yè),保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。然而,價格上漲何時能夠停止,仍是一個充滿不確定性的問題。
本文通過對Buck電路的分析,找出對紋波的產(chǎn)生有影響的因素及改善的措施。
DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類:升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器。
第七代WiFi無線網(wǎng)絡(luò),速度可高達(dá)30Gbps [1],是WiFi 6最高9.6Gbps速率的三倍之多。
從家庭到辦公室,從咖啡館到機(jī)場,WiFi信號無處不在,讓我們的設(shè)備能夠輕松連接到互聯(lián)網(wǎng),享受高速的數(shù)據(jù)傳輸和豐富的在線內(nèi)容。
在全球節(jié)能環(huán)保意識日益增強(qiáng)的背景下,電源能效成為了電子產(chǎn)品設(shè)計師們關(guān)注的重點。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,傳統(tǒng)的電子器件正面臨新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇,特別是在電源管理領(lǐng)域。面對日益嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn),如何在不犧牲性能和可靠性的前提下,提升電源系統(tǒng)的效率,降低成本,減少電磁干擾(EMI),成為了工程師們亟待解決的問題。在這樣的背景下,老器件的新應(yīng)用成為了應(yīng)對電源能效挑戰(zhàn)的一條重要路徑。
隨著全球科技產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,半導(dǎo)體材料作為信息技術(shù)的基石,正經(jīng)歷著前所未有的變革。其中,氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)作為第三代半導(dǎo)體材料的代表,正憑借其出色的性能吸引著大量資本的涌入。這標(biāo)志著GaN和SiC時代即將到來,將為電子、通信、能源等多個領(lǐng)域帶來革命性的變化。
可控硅整流器(SCR)及其衍生器件如雙向可控硅(Triac)、ACST和ACS等,在電力電子電路中扮演著重要角色。這些器件的驅(qū)動電路設(shè)計和電源選擇直接影響其性能和可靠性。在某些情況下,負(fù)電源成為優(yōu)先選擇的方案。