在現(xiàn)代,幾乎所有的家用電器都使用直流電(DC),但我們通過輸電線路從發(fā)電廠獲得交流電(AC),因為交流電比直流電傳輸效率更高,成本更低。因此,每一個工作在直流上的器具都有一個交直流轉換電路。我們之前做了一個5v的手機充電器,里面也有一個交流-直流轉換電路。
在電子學中,調節(jié)器是一種能夠不斷調節(jié)輸出功率的裝置或機構。在電源領域有不同種類的穩(wěn)壓器。但主要是,在直流到直流轉換的情況下,有兩種類型的穩(wěn)壓器可用:線性或開關。
每個模擬設計人員的噩夢都是處理電路中的噪聲。當涉及到開關電路或音頻放大器或頻率信號電路時,電路很有可能受到噪聲信號的影響。在許多從電路中去除噪聲的方法中,最常用的一種稱為濾波電路。顧名思義,該電路將從實際信號中濾除不需要的信號(噪聲)。濾波電路有很多種,但最常用和最有效的一種是帶通濾波器,它可以很容易地使用一對電阻和電容來構建。因此,在本教程中,我們將學習這個帶通濾波器,其背后的理論以及如何在實際電路中使用它。
頻率電壓轉換器將頻率或脈沖轉換成成比例的電輸出,如電壓或電流。它是發(fā)生重復事件的機電測量的重要工具。因此,當我們在頻率電壓轉換器電路中提供一個頻率時,它將提供一個成比例的直流輸出。在這里,我們使用KA331集成電路來構建頻率到電壓的轉換電路。
一開始,驅動電機似乎是一項簡單的任務——只要把電機連接到合適的電壓軌道上,它就會開始旋轉。但這并不是驅動電機的完美方式,特別是當電路中涉及到其他組件時。這里我們將討論一種最常用和最有效的直流電機驅動方式——H橋電路。
放大器是電子學的重要組成部分,用于放大低幅度信號。放大器在增強信號方面起著非常重要的作用,特別是在音頻和電力電子領域。我們以前建立了許多類型的放大器,包括音頻放大器,功率放大器,運算放大器等。除此之外,您還可以通過以下鏈接學習許多其他常用放大器:
這些曲線使我們直觀地了解器件在電路中的行為。分析方法可能涉及將離散的電壓和電流值插入到數(shù)學公式中,并繪制結果的圖形,通常用x軸表示電壓,y軸表示電流。
LLC諧振變換器作為一種高效、高性能的電源轉換拓撲,在各種電力電子應用中得到了廣泛的應用。在超諧振狀態(tài)下,LLC變換器的關斷特性會因為負載的不同而表現(xiàn)出不同的問題和挑戰(zhàn)。LLC在超諧振下關斷中針對不同負載的問題,并提出相應的解決方案。
在信息技術飛速發(fā)展的今天,數(shù)據(jù)中心和人工智能(AI)的發(fā)展對數(shù)據(jù)傳輸速度和效率提出了更高的要求。IBM近期宣布的一項重大光學技術突破,有望徹底改變這一現(xiàn)狀。這項技術被稱為共封裝光學(CPO)技術,它能夠將芯間通信速度提升80倍,為數(shù)據(jù)中心和AI應用帶來革命性的改變。
隨著人工智能技術的飛速發(fā)展,特別是以ChatGPT為代表的生成式AI技術的突破,智能家居行業(yè)正迎來一場前所未有的變革。ChatGPT與智能家居結合后,可能帶來的幾大變革。
無線電力傳輸?shù)母拍畈⒉恍迈r。1890年,尼古拉·特斯拉首次證明了這一點。尼古拉·特斯拉通過在距離電源60英尺的地方點亮三個燈泡,引入了電動力學感應或諧振感應耦合。我們還建造了一個迷你特斯拉線圈來傳輸能量。
情況很簡單——你有一個低電壓供電軌,比如3.3V,你想給需要5V的東西供電。這是一個艱難的決定,特別是如果涉及電池。唯一明顯的方法是開關模式轉換器,更具體地說是升壓轉換器。
Sziklai晶體管對最初是由George Sziklai設計的,以克服與Darlington對有關的一些效率問題,這將在本文后面討論。它也被稱為復合或偽達靈頓對。該晶體管對由兩個雙極晶體管對組成,其中一個是NPN,另一個是PNP。Sziklai的這對看起來很像Darlington的這對。
最近,超級電容器一詞及其在電動汽車、智能手機和物聯(lián)網(wǎng)設備中的可能用途正在被廣泛考慮,但超級電容器本身的想法可以追溯到1957年,當時通用電氣首次試驗了超級電容器,以增加其電容器的存儲容量。多年來,超級電容器技術已經(jīng)有了很大的進步,今天它被用作電池備用,太陽能電池和其他需要短功率提升的應用。從長遠來看,許多人都有一個誤解,認為超級電容器是電池的替代品,但至少以今天的技術,超級電容器只不過是具有高充電容量的電容器,您可以從我們之前的文章中了解更多關于超級電容器的信息。
相移振蕩器是一種產(chǎn)生正弦波輸出的電子振蕩器電路。它既可以使用晶體管設計,也可以使用運算放大器作為反相放大器。通常,這些相移振蕩器被用作音頻振蕩器。在RC相移振蕩器中,RC網(wǎng)絡產(chǎn)生180度相移,運放又產(chǎn)生180度相移,因此產(chǎn)生的波反向360度。