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開關模式電源問題分析及其糾正措施:檢測電阻器違規
本文是系列文章中的第二篇,該系列文章將討論常見的開關模式電源(SMPS)的設計問題及其糾正方案。本文旨在解決DC-DC開關穩壓器的反饋級設計中面臨的復雜難題,重點關注檢測電阻器(RSENSE)元件。RSENSE對于確保反饋網絡(負責維持輸出電壓)接收來自電感電流的準確信號而言至關重要。失真的信號可能會...
2024-09-10
開關模式 電源 電阻器
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I2C信號為什么需要上拉電阻
I2C信號需要上拉電阻的原因與其工作原理密切相關。I2C是一種開放漏極(open-drain)或開集電極(open-collector)的通信協議,這意味著驅動器(主設備或從設備)只能將線拉低到低電平(邏輯0),但不能主動將線拉高到高電平(邏輯1)。
2024-09-10
I2C信號 上拉電阻
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無需磁性元件的光伏調節器
光伏系統通常包括一種儲能方式——電池或超級電容器——在沒有陽光或電源瞬變時為負載提供電力。然而,在可行的情況下,無儲能系統是一種更環保的替代方案,具有更高的 MTBF。
2024-09-10
磁性元件 光伏調節器
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高精度UWB技術滿足物聯網設備需求
隨著物聯網 (Internet of Things, IoT) 的迅速發展,多種設備間的無縫連接和高精度定位需求變得越來越重要。UWB (Ultra-Wideband,超寬帶) 技術因其獨到的特性和優勢,逐漸成為物聯網領域的核心技術之一。在智慧城市、智能家居、工業自動化等應用場景中,UWB技術能夠滿足物聯網設備的多樣化需求。本...
2024-09-08
UWB技術 物聯網設備
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什么是電抗?電路中電流流動的阻礙
電抗是交流電路中具有阻礙電流流動性質的一種電阻。該電阻力是線圈(電感)和電容器(電容)產生的,因此在交流電路的設計和分析過程中,需要了解并考慮到其影響。電抗被廣泛應用于我們日常生活的各種技術中,如優化電子設備的運行、有效傳輸能量和降低噪聲等。
2024-09-05
電抗 電流
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電化學感知技術的新時代
在科學探索的前沿,電化學感知是一種不可或缺且適應性強的工具,影響著各行各業。從生命科學、環境科學到工業材料和食品加工,量化化學物質的能力可以對事物擁有更深入的了解,進而提高安全性、效率和認知。
2024-09-05
電化學感知 先進傳感器
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超高功率密度SiC模塊,助力電動車主逆變器小型化
碳化硅(SiC)作為一種第三代半導體材料,具有耐高壓、耐高頻的特性,相比傳統的硅基半導體,碳化硅MOSFET在功率轉換效率、損耗降低方面表現出色,這使得它在新能源汽車、電力電子設備等領域有著廣泛的應用前景。隨著新能源汽車市場的快速增長,碳化硅MOSFET的需求也在不斷增加,尤其是在需要高效率...
2024-09-05
SiC模塊 電動車
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聊聊低通濾波器這個迷人的研究點
簡單的回答就是低通濾波器(lpf)允許低頻通過,同時阻斷高頻。最經典的例子就是音頻系統中的低音。低通濾波器允許低音傳遞到大低音,而高通濾波器(hpf)允許高頻音傳遞到高音。甚至可能有一個帶通濾波器,允許中音(語音)信號傳遞到中音揚聲器。
2024-09-04
低通濾波器
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10BASE-T1S如何推動工業與汽車革新?
工業4.0可以用圖1所示的自上而下的層級金字塔來說明,人工智能(AI)、機器學習(ML)、計劃、執行、自動化、跟蹤、庫存控制、監督控制和編組占據了工廠的前三層,底部的藍色層是工廠車間,其中邊緣節點如機器人、執行器、運動部件、傳感器和閥門在生產線上執行制造工作。
2024-09-04
10BASE-T1S 工業 汽車
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