零電壓準(zhǔn)諧振變換器的定義,零電壓準(zhǔn)諧振變換器(ZVT)是一種實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZVS)和準(zhǔn)諧振(QR)的交錯(cuò)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(zhǔn)確測(cè)試紋波電流不僅能驗(yàn)證電容性能是否達(dá)標(biāo),也是電路設(shè)計(jì)可靠性驗(yàn)證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以下從測(cè)試原理、設(shè)備準(zhǔn)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(cè)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(dú)特的性能與多樣化的封裝形式,悄然滲透到各個(gè)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(dòng)化場(chǎng)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(qiáng)大動(dòng)力。
在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下,邊緣 AI 正經(jīng)歷著一場(chǎng)深刻的變革。從最初的 TinyML 微型機(jī)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(tái)級(jí) 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(shí)現(xiàn)了 “讓模型跑起來(lái)” 的階段性目標(biāo)。然而,這僅僅是邊緣 AI 發(fā)展的起點(diǎn),其未來(lái)的演進(jìn)方向正逐漸聚焦于一個(gè)更為關(guān)鍵的問(wèn)題:當(dāng) AI 模型能夠在邊緣設(shè)備上穩(wěn)定運(yùn)行后,它們能否進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)協(xié)作,從而推動(dòng)邊緣 AI 邁向更高的智能形態(tài)?
VK36N3D 芯片專為檢測(cè)外部觸摸按鍵上人手的觸摸動(dòng)作而設(shè)計(jì),具有極高的集成度。這意味著在實(shí)際應(yīng)用中,工程師僅需搭配極少的外部組件,就能輕松實(shí)現(xiàn)觸摸按鍵的檢測(cè)功能,大大簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì),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(guò)多外部組件帶來(lái)的空間占用和潛在故障點(diǎn)。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,晶振作為提供精確時(shí)鐘信號(hào)的核心元件,其重要性不言而喻。從智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)到汽車電子、通信基站,晶振的身影無(wú)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(yùn)行。而晶振的核心 —— 石英晶體,憑借其獨(dú)特的物理特性,在經(jīng)過(guò)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(yùn)行提供堅(jiān)實(shí)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(yùn)行。在電氣設(shè)備中,當(dāng)發(fā)生絕緣損壞等故障時(shí),可能會(huì)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(huì)發(fā)生觸電事故。通過(guò)將設(shè)備外殼與大地進(jìn)行可靠連接,當(dāng)出現(xiàn)故障電流時(shí),電流能夠迅速通過(guò)接地導(dǎo)線流入大地,因?yàn)榇蟮氐碾娢槐灰暈榱汶娢?,且接地電阻通常很小,根?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(guò)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(jì)領(lǐng)域,運(yùn)算放大器扮演著極為關(guān)鍵的角色,廣泛應(yīng)用于信號(hào)放大、濾波、比較等眾多電路之中。而在考量運(yùn)算放大器的性能時(shí),“最大電源電流” 是一個(gè)不容忽視的重要參數(shù)。它不僅直接關(guān)聯(lián)到運(yùn)算放大器自身的功耗情況,更對(duì)整個(gè)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(yuǎn)影響。因此,深入探究運(yùn)算放大器的 “最大電源電流”,對(duì)于優(yōu)化電路設(shè)計(jì)、提升系統(tǒng)性能具有重要意義。
隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和對(duì)可持續(xù)能源的追求,電動(dòng)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(shì)。電動(dòng)汽車的核心部件之一是充電機(jī),它負(fù)責(zé)將外部電能轉(zhuǎn)化為電池可存儲(chǔ)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(dòng)汽車充電機(jī)的運(yùn)行中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
在 PCB 設(shè)計(jì)流程中,繪制完成并不意味著工作的結(jié)束。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),超過(guò) 60% 的電路板故障源于設(shè)計(jì)階段的疏漏,而這些問(wèn)題往往能通過(guò)細(xì)致的后期檢查避免。以下從電氣性能、布局合理性、工藝可行性三個(gè)維度,梳理 PCB 設(shè)計(jì)完成后必須排查的關(guān)鍵問(wèn)題。
NDI就是通過(guò)IP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行超低延時(shí)、無(wú)損傳輸、交互控制的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議;NDI協(xié)議最大的不同是:NDI視頻傳輸可以擺脫傳統(tǒng)HDMI、SDI線。
LC電路,也稱為諧振電路、槽路或調(diào)諧電路,是包含一個(gè)電感(用字母L表示)和一個(gè)電容(用字母C表示)連接在一起的電路。
在現(xiàn)代生活中,電力如同一股無(wú)形的力量,驅(qū)動(dòng)著社會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。從照亮黑夜的燈光,到飛速運(yùn)轉(zhuǎn)的電子設(shè)備,電力無(wú)處不在。
變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當(dāng)初級(jí)線圈中通有交流電流時(shí),鐵芯(或磁芯)中便產(chǎn)生交流磁通,使次級(jí)線圈中感應(yīng)出電壓(或電流)。
雙有源橋(Dual Active Bridge,DAB)DC-DC變換器是一種先進(jìn)的電力轉(zhuǎn)換技術(shù),具有雙向能量流動(dòng)能力,可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)直流到直流的升壓和降壓轉(zhuǎn)換。