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  • 通過(guò)能量收集如何延長(zhǎng)電網(wǎng)故障指示器的使用壽命

    故障指示器廣泛用于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,用于監(jiān)測(cè)架空和地下輸電線(xiàn)路。這些指示器監(jiān)控每相中流動(dòng)的電流,并在檢測(cè)到故障電流通過(guò)時(shí)向上游斷路器發(fā)送命令以跳閘。

  • 家用電器中電機(jī)驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)的注意事項(xiàng)

    洗衣機(jī)、空調(diào)和冰箱等變頻家用電器通常使用無(wú)刷直流電機(jī) (BLDC)。這些電機(jī)因其高效率、低可聞噪音和無(wú)級(jí)調(diào)速而在家用電器中很受歡迎。

  • 設(shè)計(jì)低靜態(tài)電流 (Iq) 汽車(chē)反向電池保護(hù)系統(tǒng)的 3 種方法

    車(chē)輛中電子電路數(shù)量的增加對(duì)電池消耗的電量提出了更高的要求。即使在汽車(chē)停放或關(guān)閉時(shí),電池電源仍會(huì)保持開(kāi)啟,以支持遠(yuǎn)程鑰匙進(jìn)入和安全等功能。

  • LLC 轉(zhuǎn)換器中的“峰值電流模式控制”

    1978 年,當(dāng) Cecil Deisch 研究推挽式轉(zhuǎn)換器時(shí),他面臨一個(gè)問(wèn)題,即如何平衡變壓器中的磁通并防止磁芯因脈寬調(diào)制 (PWM) 波形略微不對(duì)稱(chēng)而導(dǎo)致飽和。他想出了一個(gè)解決方案,即在電壓回路中增加一個(gè)內(nèi)部電流回路,并在開(kāi)關(guān)電流達(dá)到可調(diào)閾值時(shí)讓開(kāi)關(guān)關(guān)閉。這就是峰值電流模式控制的起源

  • HEVEV 應(yīng)用中的電壓和電流檢測(cè)

    汽車(chē)系統(tǒng)中半導(dǎo)體含量的快速增加促使需要管理每個(gè)子系統(tǒng)中的關(guān)鍵電壓和電流。監(jiān)控電源電壓、負(fù)載電流或其他重要系統(tǒng)功能有助于指示故障情況、防止災(zāi)難性故障并保護(hù)最終用戶(hù)免受潛在傷害。

  • 可穿戴生物傳感器的線(xiàn)性充電器的方案

    生物傳感器是監(jiān)測(cè)各種生物過(guò)程并將結(jié)果轉(zhuǎn)換為電信號(hào)以供醫(yī)生和研究人員處理和解釋的設(shè)備。今天有各種各樣的生物傳感器可用,從血糖監(jiān)測(cè)儀到水化學(xué)檢測(cè)儀,再到妊娠試驗(yàn)。隨著電子元件的小型化,醫(yī)用生物傳感器變得越來(lái)越小,下一個(gè)大趨勢(shì)是使它們可穿戴。作為可穿戴設(shè)備,當(dāng)便攜式傳感器以非侵入性方式收集數(shù)據(jù)發(fā)送給醫(yī)生時(shí),患者將擁有最大的移動(dòng)性來(lái)開(kāi)展他們的生活?;颊吆歪t(yī)生都同意,在醫(yī)院花費(fèi)的時(shí)間越少越好。

  • 如何在機(jī)頂盒設(shè)計(jì)中使用負(fù)載開(kāi)關(guān)和電子保險(xiǎn)絲

    坐在電視機(jī)前很容易。換頻道很容易。在電視上觀(guān)看一個(gè)節(jié)目的同時(shí)同時(shí)錄制四個(gè)節(jié)目并將另一節(jié)目流式傳輸?shù)狡桨咫娔X是過(guò)度的 - 但也很容易!這一切都?xì)w功于機(jī)頂盒 (STB) 的強(qiáng)大功能,

  • 使用合理的設(shè)計(jì)使我們使用的升壓轉(zhuǎn)換器更安靜

    為了將升壓轉(zhuǎn)換器在輕載或空載條件下的功率損耗降至最低,設(shè)計(jì)人員通常使用脈沖頻率調(diào)制 (PFM) 來(lái)降低開(kāi)關(guān)頻率,從而降低相關(guān)的開(kāi)關(guān)損耗。在 PFM 中,隨著負(fù)載越來(lái)越低,越來(lái)越多的開(kāi)關(guān)脈沖被跳過(guò),如圖 1 所示。顯然,這些分散的開(kāi)關(guān)脈沖序列攜帶隨負(fù)載變化的次諧波頻率。根據(jù)開(kāi)關(guān)脈沖序列之間死區(qū)的持續(xù)時(shí)間,次諧波可能表現(xiàn)為射頻 (RF) 噪聲或可聽(tīng)噪聲。RF 噪聲會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的性能造成不必要的干擾,而且可聽(tīng)噪聲不僅令人不快,而且有危及系統(tǒng)機(jī)械完整性的風(fēng)險(xiǎn)。因此,應(yīng)解決這些噪聲問(wèn)題。

  • 使用超級(jí)電容器作為后備電源的有效方法

    許多使用線(xiàn)路電源運(yùn)行的現(xiàn)代智能物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備需要備用電源來(lái)安全斷電或在意外斷電時(shí)執(zhí)行最后的通信。例如,電表可以通過(guò)射頻 (RF) 接口共享有關(guān)停電時(shí)間、位置和持續(xù)時(shí)間的詳細(xì)信息。

  • 如何設(shè)計(jì)一個(gè)合理的FPGA電源

    現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列 (FPGA) 用于醫(yī)療設(shè)備、有線(xiàn)通信、航空航天和國(guó)防等應(yīng)用。FPGA 通過(guò)提供可重新編程的電路來(lái)簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)過(guò)程;這種反復(fù)重新編程的能力可以實(shí)現(xiàn)快速原型設(shè)計(jì),并且無(wú)需創(chuàng)建定制的專(zhuān)用集成電路 (ASIC)。即使數(shù)量很少,F(xiàn)PGA 也是一種相對(duì)便宜的解決方案,這使得它們?cè)谛⌒秃痛笮凸局卸己苁軞g迎。然而,由于為 FPGA 供電需要多個(gè)電源軌(如圖 1 所示),設(shè)計(jì)電源電路可能會(huì)令人困惑。

  • EMI 標(biāo)準(zhǔn)介紹,第 1 部分 – 傳導(dǎo)干擾

    一般而言,電氣產(chǎn)品必須滿(mǎn)足某種類(lèi)型的電磁干擾 (EMI) 性能指標(biāo),無(wú)論是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范中確立的,還是為了符合監(jiān)管要求。在項(xiàng)目的設(shè)計(jì)階段考慮任何規(guī)定 EMI 限制的功能規(guī)范非常重要,尤其是在印刷電路板 (PCB) 布局和噪聲過(guò)濾方面。在本系列的第 1 部分中,我將回顧汽車(chē)、通信和工業(yè)應(yīng)用中傳導(dǎo) EMI 的標(biāo)準(zhǔn)。表 1 提供了相關(guān)縮寫(xiě)的列表。

  • EMI 標(biāo)準(zhǔn)介紹,第 2 部分 – 輻射干擾

    來(lái)自開(kāi)關(guān)電源的輻射電磁干擾 (EMI) 是一種動(dòng)態(tài)和情境問(wèn)題,與電路板布局、組件放置和電源本身內(nèi)的寄生效應(yīng)以及它運(yùn)行的整個(gè)系統(tǒng)有關(guān)。因此,從系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員的角度來(lái)看,這個(gè)問(wèn)題非常具有挑戰(zhàn)性,了解輻射 EMI 測(cè)量要求、頻率范圍和適用限制非常重要。

  • 如何用LILO LDO 提高系統(tǒng)效率

    LDO即low dropout regulator,是一種低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓器 。這是相對(duì)于傳統(tǒng)的線(xiàn)性穩(wěn)壓器 來(lái)說(shuō)的。傳統(tǒng)的線(xiàn)性穩(wěn)壓器,如78XX系列的芯片都要求輸入電壓要比輸出電壓至少高出2V~3V,否則就不能正常工作。但是在一些情況下,這樣的條件顯然是太苛刻了,如5V轉(zhuǎn)3.3V,輸入與輸出之間的壓差只有1.7v,顯然這是不滿(mǎn)足傳統(tǒng)線(xiàn)性穩(wěn)壓器的工作條件的。

  • 減少傳導(dǎo) EMI 的方法比我們想象的要多

    電磁干擾 (EMI) 在某些設(shè)計(jì)中是一個(gè)棘手的問(wèn)題,尤其是在汽車(chē)系統(tǒng)中,如信息娛樂(lè)、車(chē)身電子、ADAS 等。在設(shè)計(jì)原理圖和繪制版圖時(shí),設(shè)計(jì)人員通常通過(guò)減少高 di/dt 環(huán)路面積和減慢開(kāi)關(guān)壓擺率來(lái)最大限度地減少源頭的噪聲。

  • 如何為同步升壓控制器添加過(guò)壓保護(hù)

    過(guò)壓保護(hù)電路(OVP)為下游電路提供保護(hù),使其免受過(guò)高電壓的損壞。

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