通常,設(shè)計人員只關(guān)注電源組件和最大化使用能量的最佳技術(shù)。但是他們忘記了研究最好的 PCB 解決方案及其相關(guān)的最佳電子元件布置。最近,項(xiàng)目已經(jīng)基于采用能夠承受大工作功率的高度集成的組件。高電流和電壓的管理需要非常復(fù)雜的技術(shù)挑戰(zhàn)。印刷電路板是熱量必須通過的第一個障礙,它們需要以最佳方式進(jìn)行設(shè)計。
在深入電力電子領(lǐng)域之前,我們將在電力電子課程的第三部分討論一個關(guān)鍵主題。電纜、電線、PCB和板用于識別能量傳輸系統(tǒng),這些系統(tǒng)始終需要正確計算和確定尺寸。 設(shè)計人員必須從支撐和布線系統(tǒng)開始創(chuàng)建自己的電路。使用強(qiáng)大的電源組件構(gòu)建的解決方案,但連接結(jié)構(gòu)和電線的結(jié)構(gòu)很差,很快就會失效。
電力電子的概念已經(jīng)發(fā)展,如今它與與電力轉(zhuǎn)換、其控制和相對效率相關(guān)的技術(shù)相關(guān)聯(lián)。該部門還與適合能源轉(zhuǎn)換的所有電氣和電子系統(tǒng)密切相關(guān)。在電力電子中進(jìn)行的電路研究主要集中在效率上。能源是一種非常寶貴的資源,必須以盡可能最便宜的方式使用。正是由于這個原因,必須盡量減少電子設(shè)備中的散熱和功率損耗。
電磁干擾 (EMI) 是我們生活的一部分,無論是否是工程師。電子解決方案的普及是一件好事,因?yàn)殡娮釉O(shè)備為我們的生活帶來了舒適、安全和健康。然而,所有這些好東西繼續(xù)使我們的傳輸空間變得混亂。對這種干擾的最佳防御是通過專門設(shè)計用于阻止干擾的解決方案將這個問題扼殺在萌芽狀態(tài)。本博客展示了如何量化和快速解決傳感器電路中的 EMI 問題。
電磁干擾 (EMI) 及其對組件、電路和系統(tǒng)的影響是許多設(shè)計的一個嚴(yán)重問題。它可能導(dǎo)致暫時性故障、不穩(wěn)定的性能、間歇性問題、系統(tǒng)故障、組件退化和硬故障。EMI 是許多應(yīng)用中普遍存在的問題,尤其是工業(yè)和汽車設(shè)計,并且有各種行業(yè)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)來確保最終產(chǎn)品必須滿足的 EMI 抗性。
本文展示了我自己使用并推薦給其他人的運(yùn)算放大器環(huán)路穩(wěn)定性分析方法的優(yōu)勢。除了環(huán)路增益 (Aol β) 相位裕度之外,該方法還著眼于開環(huán)增益 (Aol) 和反向反饋因子 (1/β) 曲線的行為和閉合速率。這種方法適用于一般控制系統(tǒng),但被 Jerald Graeme 提倡用于運(yùn)算放大器電路分析。
在我的上一篇信號鏈基礎(chǔ)文章《運(yùn)算放大器環(huán)路穩(wěn)定性分析的基礎(chǔ)知識:雙環(huán)路增益的故事》之后,我收到了有關(guān)如何生成我查看過的開環(huán) SPICE 仿真曲線的問題。雖然有很多方法可以做到這一點(diǎn),但我一直使用的方法是打開或“中斷”循環(huán),同時將一個小信號注入到高 Z 節(jié)點(diǎn),并查看循環(huán)中不同點(diǎn)的響應(yīng)。但是您可能對在哪里中斷循環(huán)、用于中斷循環(huán)的方法以及該方法與其他更正式的循環(huán)穩(wěn)定性方法的比較有其他問題。
電力電子在當(dāng)今的技術(shù)中發(fā)揮著重要作用,能源管理變得極為重要。除了安全之外,提高所有設(shè)備的效率也是保護(hù)環(huán)境的責(zé)任。 本課程將以簡單易懂的方式涵蓋廣泛的主題。它將包括各種技術(shù)解釋、數(shù)學(xué)概念、圖表和電子模擬。
事實(shí)證明,這個設(shè)計理念既實(shí)用又簡單。只需三個或四個組件,它就可以在單個范圍內(nèi)監(jiān)控從微安到遠(yuǎn)超過 100mA 的電流。 我正在開發(fā)一個基于 PIC 的電路板,需要監(jiān)控它從一對 AA 電池中汲取的電流。盡管大部分時間都處于休眠狀態(tài),但由于升壓轉(zhuǎn)換器的 30μA 靜態(tài)電流占主導(dǎo)地位,該板可以快速循環(huán)檢測、顯示和傳輸,從 8mA 到 100mA。嘗試在固定量程上使用 DMM 令人沮喪,而自動量程由于快速的循環(huán)時間和短的接通時間而讓我頭疼。因此,建議采用以下方法。
對于應(yīng)變儀或熱敏電阻等傳感器,您必須使用由不完善的組件構(gòu)建的電路準(zhǔn)確且廉價地測量電阻,其中增益和偏移誤差會顯著限制歐姆測量的準(zhǔn)確性。
大多數(shù)精密數(shù)字萬用表 (DMM) 和許多源測量單元 (SMU) 都提供兩線和四線電阻測量功能。然而,這兩種技術(shù)并不同樣適用于所有電阻測量應(yīng)用。本文簡要概述了如何為特定應(yīng)用確定最合適的技術(shù)。
具有兩個反相積分器的狀態(tài)變量濾波器的通常示意圖是眾所周知的。
本文旨在演示一種智能亮度控制燈的設(shè)計,該燈使用具有四個輸出的可編程混合信號矩陣、工作電壓高達(dá) 13.2 V 和每個輸出 2 A 電流的運(yùn)動傳感器。該系統(tǒng)是使用高壓宏單元和芯片內(nèi)的其他內(nèi)部和外部組件創(chuàng)建的,以與運(yùn)動傳感器交互。
在最初的大電流充電下,充電設(shè)備上的電壓很可能過度“下降”,設(shè)備通過降低充電電流做出響應(yīng)。較低的充電電流有效地提高了內(nèi)部電池充電器可用的電壓,使其能夠正常工作。此操作可能會顯著增加充電時間,具體取決于最終充電電流水平。這只是過度的電纜電壓下降會對系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生負(fù)面影響的情況的一個例子。
如果你和我一樣,每當(dāng)我聽到“工廠”和“自動化生產(chǎn)線”這兩個詞時,我常常會想到長傳送帶、機(jī)械臂和大量活動部件。這是一個令人著迷的能量和一個令人難以置信的檢查和平衡系統(tǒng),為了生產(chǎn)任何東西,即使是那些我們用來嘗試我們最喜歡的冰淇淋口味的一次性小勺子。