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  • 利用隔離放大器應對電動汽車中精確電壓檢測的挑戰(zhàn)

    在電動汽車(EV)與混合動力汽車(HEV)迅猛發(fā)展的當下,提升性能、能效以及安全性成為行業(yè)焦點。眾多電子功能在滿足這些需求中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,其中,實現(xiàn)最佳功率控制的精確電壓檢測功能尤為重要。無論是 EV 還是 HEV,其關(guān)鍵部件,像逆變器、DC/DC 轉(zhuǎn)換器和車載充電器等,對電壓檢測電路都有著嚴苛要求。這些電路不僅要具備高帶寬、小誤差、小漂移以及高共模瞬態(tài)抗擾度(CMTI),還需符合 AEC - Q100 等汽車標準。在此背景下,基于變壓器的隔離放大器憑借獨特優(yōu)勢,成為應對這些挑戰(zhàn)的理想選擇。

  • 納祥科技客戶案例:Type-c手機外接強光手電筒方案,超強光輸出

    納祥科技客戶定制款Type-C迷你強光手電筒方案,集成了LED燈珠、驅(qū)動電路、Type-C接口、供電邏輯等核心部分,以1W輸入功率實現(xiàn)超210流明亮度,可廣泛應用于戶外應急、夜間照明等多種場景中。

  • 電容觸摸屏原理詳解

    電容觸摸屏,作為多媒體顯示系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分,通常與液晶顯示屏通過光學貼合或空氣貼合的方式結(jié)合在一起。其基礎結(jié)構(gòu)從橫截面來看,底層通常覆蓋著光學膜或保護膜,這些膜層的作用是增強觸摸屏的耐用性和光學性能。在光學貼合技術(shù)下,觸摸屏與液晶顯示屏之間的間隙幾乎可以忽略,從而最大程度地保持了液晶顯示屏的原始顯示效果。然而,空氣貼合方式雖然成本更為親民,但其缺點是觸摸屏與液晶顯示屏之間的間隙較大,這有可能在安裝過程中引入雜質(zhì),從而影響顯示效果。

  • 一文講解電阻屏與電容屏的區(qū)別

    電容屏具有較高的可靠性,因為它沒有機械移動部件,幾乎沒有磨損和老化問題,使用壽命較長。電阻屏在觸摸過程中會產(chǎn)生接觸摩擦,容易受到磨損和劃傷,使用壽命相對較短。

  • 揭曉電機使用單片機控制的原因

    電機使用單片機控制的主要原因包括控制精度高、響應速度快、可編程性強以及易于實現(xiàn)復雜控制算法等?。

  • 詳解PCB板層設計與電磁兼容性的關(guān)系

    電磁兼容性是指電子設備在電磁環(huán)境中能夠正常工作,同時不產(chǎn)生對周圍設備或環(huán)境造成干擾的能力。EMC設計的目標是確保設備在復雜電磁環(huán)境下穩(wěn)定可靠地運行,同時保持對周圍環(huán)境的兼容性。

  • 充電樁爆發(fā)式增長背后:車樁協(xié)同領跑全球卻暗藏 “充電焦慮” 升級戰(zhàn)

    在全球倡導綠色出行與可持續(xù)發(fā)展的大背景下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,而作為其關(guān)鍵配套設施的充電樁,也迎來了爆發(fā)式增長。近年來,中國充電樁建設成果顯著,在數(shù)量上實現(xiàn)了飛躍,甚至在某些地區(qū),公共充電樁數(shù)量已連續(xù)數(shù)年超過加油機,展現(xiàn)出車樁協(xié)同發(fā)展的強勁勢頭,領跑全球。然而,在這繁榮的背后,“充電焦慮” 卻并未隨之消散,反而有愈演愈烈之勢,成為制約新能源汽車進一步普及的關(guān)鍵因素。

  • 北斗車輛管理系統(tǒng),引領車輛管理新時代

    在科技飛速發(fā)展的今天,車輛管理領域正經(jīng)歷著一場深刻的變革。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、衛(wèi)星定位等技術(shù)的不斷成熟與應用,傳統(tǒng)的車輛管理模式逐漸顯露出其局限性。而北斗車輛管理系統(tǒng)的出現(xiàn),猶如一顆璀璨的新星,為車輛管理帶來了全新的理念和方法,引領著車輛管理步入一個智能化、高效化的新時代。

  • 高速數(shù)據(jù)傳輸:構(gòu)建嵌入式視覺的未來

    在當今數(shù)字化時代,數(shù)據(jù)如同流淌在信息高速公路上的血液,驅(qū)動著各個領域的創(chuàng)新與發(fā)展。而在嵌入式視覺領域,高速數(shù)據(jù)傳輸正扮演著越來越關(guān)鍵的角色,它不僅是實現(xiàn)實時、精準視覺感知的基礎,更是開啟未來智能應用無限可能的鑰匙。

  • 具身智能浪潮反思:中國制造業(yè)需要什么樣的協(xié)作機器人?

    今年兩會期間,國家對人工智能創(chuàng)新的大力支持,為機器人產(chǎn)業(yè)注入了強勁動力。同時,中國人工智能企業(yè)取得的重要突破,也讓市場對機器人發(fā)展與應用充滿期待。在這一背景下,全球協(xié)作機器人制造商優(yōu)傲機器人(以下簡稱 “優(yōu)傲”)認為,無論 AI 在機器人技術(shù)上的應用最終表現(xiàn)形態(tài)如何,工業(yè)機器人落地離不開三重核心技術(shù)能力:安全穩(wěn)定、靈活易用、持續(xù)創(chuàng)新。

  • 運放穩(wěn)定性設計的隱藏陷阱:相位裕度與容性負載補償實戰(zhàn)

    在精密模擬電路設計中,運放穩(wěn)定性問題常隱藏于看似合理的參數(shù)配置中。以經(jīng)典Sallen-Key二階低通濾波器為例,當負載電容(CL)超過100pF時,未補償?shù)倪\放可能因相位裕度不足(PM

  • 新能源電池循環(huán)壽命測試:多通道充放電系統(tǒng)的SOC精度校準策略

    在新能源汽車動力電池研發(fā)過程中,循環(huán)壽命測試是驗證電池性能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)單通道測試方法受限于設備利用率低、數(shù)據(jù)同步性差等問題,難以滿足多組電池并行測試需求。本文提出一種基于多通道充放電系統(tǒng)的SOC精度校準方案,通過動態(tài)電壓校準、庫侖積分修正與機器學習補償?shù)娜龑蛹軜?gòu),實現(xiàn)SOC誤差控制在±1.5%以內(nèi),顯著提升測試效率與數(shù)據(jù)可靠性。

  • 航天器部件真空熱試驗:瞬態(tài)溫度控制與數(shù)據(jù)采集同步策略研究

    航天器在軌運行期間需承受極端溫度環(huán)境,其熱控系統(tǒng)設計需通過真空熱試驗驗證。在瞬態(tài)溫度控制過程中,熱源功率調(diào)節(jié)與數(shù)據(jù)采集的同步性直接影響試驗結(jié)果的準確性。本文基于PID控制算法與多通道數(shù)據(jù)采集技術(shù),提出一種面向真空熱試驗的同步控制方案,并通過Python實現(xiàn)溫度-數(shù)據(jù)協(xié)同處理模塊。

  • 工業(yè)機器人關(guān)節(jié)耐久性測試:扭矩-轉(zhuǎn)速-溫度多參數(shù)協(xié)同監(jiān)測技術(shù)

    工業(yè)機器人關(guān)節(jié)作為核心傳動部件,其耐久性直接影響整機可靠性。傳統(tǒng)單一參數(shù)監(jiān)測方法難以捕捉多物理場耦合作用下的失效機理,尤其在重載、高頻啟停等工況下,扭矩波動、轉(zhuǎn)速突變與溫升異常的協(xié)同作用可能加速齒輪磨損、軸承失效等故障。本文提出一種基于多參數(shù)協(xié)同監(jiān)測的耐久性測試方案,通過扭矩-轉(zhuǎn)速-溫度三維度實時解耦分析,實現(xiàn)故障早期預警與壽命精準預測。

  • 高壓絕緣材料局部放電測試:超聲波與特高頻(UHF)聯(lián)合定位技術(shù)

    高壓絕緣材料的局部放電是導致設備絕緣劣化的關(guān)鍵誘因,傳統(tǒng)單一檢測方法受限于環(huán)境干擾或定位精度不足,難以滿足復雜工況下的故障診斷需求。本文提出一種基于超聲波(US)與特高頻(UHF)聯(lián)合定位技術(shù),通過多物理場信號融合分析,實現(xiàn)局部放電的毫秒級響應與亞米級定位。在GIS設備、高壓電纜接頭等場景的試驗表明,該技術(shù)可將定位誤差降低至0.3m以內(nèi),誤報率控制在2%以下。

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