?嵌入式系統(tǒng)的隔離硬件設(shè)計?是指在嵌入式系統(tǒng)中通過硬件手段實現(xiàn)不同功能模塊之間的隔離,以確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。
當(dāng)芯片承受2mA的電流和300V的電壓時,其功耗將達到0.6W,這無疑會導(dǎo)致芯片發(fā)熱。
LED顯示屏控制系統(tǒng),簡稱LED控制系統(tǒng),是專門為滿足用戶需求而設(shè)計的,用于確保LED大屏幕能夠準確顯示內(nèi)容的系統(tǒng)。根據(jù)聯(lián)網(wǎng)方式,該系統(tǒng)可分為兩大類:聯(lián)網(wǎng)版和單機版。
這種驅(qū)動方式特別適用于LED燈具,能夠確保LED燈具在不同工作環(huán)境下保持穩(wěn)定的亮度輸出。
?隔離驅(qū)動器?是一種電子設(shè)備,通過使用隔離器件(如光耦、磁耦等)將輸入信號與輸出信號之間進行電氣隔離,從而實現(xiàn)高效、安全和可靠的信號傳輸和功率轉(zhuǎn)換。
其本質(zhì)是電感、電阻或芯片引腳在高頻環(huán)境下表現(xiàn)出的等效電容特性,通常由等效串聯(lián)電阻(ESR)和等效串聯(lián)電感(ESL)組成。
零電壓準諧振變換器的定義,零電壓準諧振變換器(ZVT)是一種實現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZVS)和準諧振(QR)的交錯控制技術(shù)。
在電子電路中,電解電容的紋波電流承受能力直接影響其使用壽命和電路穩(wěn)定性。準確測試紋波電流不僅能驗證電容性能是否達標(biāo),也是電路設(shè)計可靠性驗證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以下從測試原理、設(shè)備準備、操作步驟到數(shù)據(jù)解讀,全面介紹電解電容紋波電流的測試方法。
在電子設(shè)備的復(fù)雜 “神經(jīng)系統(tǒng)” 中,NTC 熱敏電阻作為關(guān)鍵的溫度傳感器,正憑借其獨特的性能與多樣化的封裝形式,悄然滲透到各個領(lǐng)域,從日常的家用電器到高端的汽車工業(yè),從精密的醫(yī)用設(shè)備到復(fù)雜的工業(yè)自動化場景,其應(yīng)用之廣泛超乎想象,為眾多行業(yè)的發(fā)展注入了強大動力。
在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,邊緣 AI 正經(jīng)歷著一場深刻的變革。從最初的 TinyML 微型機器學(xué)習(xí)探索低功耗 AI 推理,到邊緣推理框架的落地應(yīng)用,再到平臺級 AI 部署工具的興起以及垂類模型的大熱,我們已經(jīng)成功實現(xiàn)了 “讓模型跑起來” 的階段性目標(biāo)。然而,這僅僅是邊緣 AI 發(fā)展的起點,其未來的演進方向正逐漸聚焦于一個更為關(guān)鍵的問題:當(dāng) AI 模型能夠在邊緣設(shè)備上穩(wěn)定運行后,它們能否進一步實現(xiàn)協(xié)作,從而推動邊緣 AI 邁向更高的智能形態(tài)?
VK36N3D 芯片專為檢測外部觸摸按鍵上人手的觸摸動作而設(shè)計,具有極高的集成度。這意味著在實際應(yīng)用中,工程師僅需搭配極少的外部組件,就能輕松實現(xiàn)觸摸按鍵的檢測功能,大大簡化了電路設(shè)計,降低了生產(chǎn)成本。例如,在一些小型智能設(shè)備中,使用 VK36N3D 芯片可以使電路板的布局更加緊湊,減少了因過多外部組件帶來的空間占用和潛在故障點。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,晶振作為提供精確時鐘信號的核心元件,其重要性不言而喻。從智能手機、計算機到汽車電子、通信基站,晶振的身影無處不在,它如同電子設(shè)備的 “心臟起搏器”,確保各種復(fù)雜電路有條不紊地運行。而晶振的核心 —— 石英晶體,憑借其獨特的物理特性,在經(jīng)過一系列精密復(fù)雜的生產(chǎn)工藝后,華麗變身為高精度振蕩器,為電子設(shè)備的穩(wěn)定運行提供堅實保障。
安全地的主要作用是保障人身安全和設(shè)備的穩(wěn)定運行。在電氣設(shè)備中,當(dāng)發(fā)生絕緣損壞等故障時,可能會使設(shè)備外殼帶電,若沒有安全接地,人體一旦接觸到帶電外殼,就會發(fā)生觸電事故。通過將設(shè)備外殼與大地進行可靠連接,當(dāng)出現(xiàn)故障電流時,電流能夠迅速通過接地導(dǎo)線流入大地,因為大地的電位被視為零電位,且接地電阻通常很小,根據(jù)歐姆定律,這樣就可以保證設(shè)備外殼的電位接近大地電位,從而避免人體觸電。例如,在家庭用電中,三孔插座的最上方插孔就是連接安全地的,所有使用三腳插頭的電器,其金屬外殼都通過插頭與安全地相連,為用戶提供了基本的安全保障。
在電子電路設(shè)計領(lǐng)域,運算放大器扮演著極為關(guān)鍵的角色,廣泛應(yīng)用于信號放大、濾波、比較等眾多電路之中。而在考量運算放大器的性能時,“最大電源電流” 是一個不容忽視的重要參數(shù)。它不僅直接關(guān)聯(lián)到運算放大器自身的功耗情況,更對整個電路的穩(wěn)定性、可靠性以及電池供電系統(tǒng)的續(xù)航能力等方面產(chǎn)生著深遠影響。因此,深入探究運算放大器的 “最大電源電流”,對于優(yōu)化電路設(shè)計、提升系統(tǒng)性能具有重要意義。
隨著環(huán)保意識的增強和對可持續(xù)能源的追求,電動汽車(EV)作為一種清潔能源交通工具,正逐漸成為汽車行業(yè)發(fā)展的主流趨勢。電動汽車的核心部件之一是充電機,它負責(zé)將外部電能轉(zhuǎn)化為電池可存儲的能量。而 CAN(Controller Area Network)總線作為一種高效、可靠的通信協(xié)議,在電動汽車充電機的運行中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。