自然經(jīng)常與各種芯片打交道,可能有的工程師對芯片的內(nèi)部并不是很了解,不少同學(xué)在應(yīng)用新的芯片時(shí)直接翻到Datasheet的應(yīng)用頁面,按照推薦設(shè)計(jì)搭建外圍完事。如此一來即使應(yīng)用
加速度傳感器能夠測量各個(gè)方向上的加速度,由此可以計(jì)算出傾斜角,這在汽車、可穿戴設(shè)備以及到工業(yè)系統(tǒng)中都有廣泛的應(yīng)用。本文介紹單軸加速度傳感器應(yīng)用過程中的兩個(gè)設(shè)計(jì)要點(diǎn),以及Digi-Key網(wǎng)站資源在加速度傳感器選型、設(shè)計(jì)方面相關(guān)的資源,希望能夠助力小伙伴們做好設(shè)計(jì)。
對于IGBT的門極所需的驅(qū)動功率的大小計(jì)算,我們經(jīng)常在拿到IGBT規(guī)格書的時(shí)候會根據(jù)其中的Qg或者輸入電容Ciss(Ciss=Cge+Cgc)做一個(gè)大致的計(jì)算,P=Qg*ΔVge*f或者P=Ciss*5
L、C元件稱為“慣性元件”,即電感中的電流、電容器兩端的電壓,都有一定的“電慣性”,不能突然變化。充放電時(shí)間,不光與L、C的容量有關(guān),還與充/放電
1.反激式電源當(dāng)選擇一個(gè)可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r(shí),反激式電源是一個(gè)明智的選擇。由于每個(gè)變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設(shè)置
簡單的電感電路在低阻抗電路中使用時(shí)效果很好,衰減超過40dB,但在高阻抗電路中可能一點(diǎn)效果沒有。單個(gè)電容器的電路在高阻抗電路中效果很好,但在低阻抗電路中效果很差。多
1 前言隨著產(chǎn)品法規(guī)持續(xù)要求在這些關(guān)鍵領(lǐng)域提高性能,效率和待機(jī)功耗已成為離線應(yīng)用中關(guān)注的重點(diǎn)。這種關(guān)注需要采用復(fù)雜的功率策略以滿足這些要求,例如在低功耗模式下關(guān)閉
RTC(Real_Time Clock)為整個(gè)電子系統(tǒng)提供時(shí)間基準(zhǔn),MCU、MPU、CPU均離不開RTC電路設(shè)計(jì),在設(shè)計(jì)、應(yīng)用RTC單元時(shí),常常會發(fā)現(xiàn)延時(shí)、超時(shí)或者功耗過大現(xiàn)象,如何解決RTC精度以
LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡單、高效的優(yōu)點(diǎn)而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其諧振操作可實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍的軟開關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計(jì)的理想選擇。此外,LLC
磁珠的原理磁珠的主要原料為鐵氧體。鐵氧體是一種立方晶格結(jié)構(gòu)的亞鐵磁性材料。鐵氧體材料為鐵鎂合金或鐵鎳合金,它的制造工藝和機(jī)械性能與陶瓷相似,顏色為灰黑色。電磁干
電子束力管EL509之4個(gè)并隊(duì)列連接的SEPP輸出級,是用身體單元兜風(fēng)DCpower amplifier。主人AC100v線起源年,大的由于省卻了起源變壓器的事是輕量緊湊,不過,低的陽極壓也高效
如果需要從低電壓生成高電壓,可采用升壓轉(zhuǎn)換器。它是三種基本開關(guān)穩(wěn)壓器拓?fù)渲械囊环N,僅需兩個(gè)開關(guān)、一個(gè)電感以及輸入和輸出電容。除了升壓轉(zhuǎn)換器以外,其他基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
功率因數(shù)補(bǔ)償:在上世紀(jì)五十年代,已經(jīng)針對具有感性負(fù)載的交流用電器具的電壓和電流不同相(圖1)從而引起的供電效率低下提出了改進(jìn)方法(由于感性負(fù)載的電流滯后所加電壓,由
電動工具中直流電機(jī)的配置已從有刷直流大幅轉(zhuǎn)向更可靠、更高效的無刷直流(BLDC)解決方案轉(zhuǎn)變。斬波器配置等典型有刷直流拓?fù)渫ǔ8鶕?jù)雙向開關(guān)的使用與否實(shí)現(xiàn)一個(gè)或兩個(gè)功率
設(shè)計(jì)一個(gè)光耦電路是很簡單的,但是要實(shí)現(xiàn)一個(gè)可靠的,無故障的設(shè)計(jì),還是需要考慮很多方面的。首先,原理圖設(shè)計(jì)會明確指出電源電壓為5.0V和3.3V,但是實(shí)際情況會有所偏差。