自然經常與各種芯片打交道,可能有的工程師對芯片的內部并不是很了解,不少同學在應用新的芯片時直接翻到Datasheet的應用頁面,按照推薦設計搭建外圍完事。如此一來即使應用
加速度傳感器能夠測量各個方向上的加速度,由此可以計算出傾斜角,這在汽車、可穿戴設備以及到工業(yè)系統(tǒng)中都有廣泛的應用。本文介紹單軸加速度傳感器應用過程中的兩個設計要點,以及Digi-Key網站資源在加速度傳感器選型、設計方面相關的資源,希望能夠助力小伙伴們做好設計。
對于IGBT的門極所需的驅動功率的大小計算,我們經常在拿到IGBT規(guī)格書的時候會根據其中的Qg或者輸入電容Ciss(Ciss=Cge+Cgc)做一個大致的計算,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。充放電時間,不光與L、C的容量有關,還與充/放電
1.反激式電源當選擇一個可從單電源產生多輸出的系統(tǒng)拓撲時,反激式電源是一個明智的選擇。由于每個變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數成比例,因此可以通過匝數來輕松設置
簡單的電感電路在低阻抗電路中使用時效果很好,衰減超過40dB,但在高阻抗電路中可能一點效果沒有。單個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 前言隨著產品法規(guī)持續(xù)要求在這些關鍵領域提高性能,效率和待機功耗已成為離線應用中關注的重點。這種關注需要采用復雜的功率策略以滿足這些要求,例如在低功耗模式下關閉
RTC(Real_Time Clock)為整個電子系統(tǒng)提供時間基準,MCU、MPU、CPU均離不開RTC電路設計,在設計、應用RTC單元時,常常會發(fā)現延時、超時或者功耗過大現象,如何解決RTC精度以
LLC轉換器憑借簡單、高效的優(yōu)點而成為廣泛用于PC、服務器和電視電源的拓撲結構。其諧振操作可實現全負載范圍的軟開關,從而成為高頻和高功率密度設計的理想選擇。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構的亞鐵磁性材料。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個并隊列連接的SEPP輸出級,是用身體單元兜風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,可采用升壓轉換器。它是三種基本開關穩(wěn)壓器拓撲中的一種,僅需兩個開關、一個電感以及輸入和輸出電容。除了升壓轉換器以外,其他基本拓撲結構
功率因數補償:在上世紀五十年代,已經針對具有感性負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方法(由于感性負載的電流滯后所加電壓,由
電動工具中直流電機的配置已從有刷直流大幅轉向更可靠、更高效的無刷直流(BLDC)解決方案轉變。斬波器配置等典型有刷直流拓撲通常根據雙向開關的使用與否實現一個或兩個功率
設計一個光耦電路是很簡單的,但是要實現一個可靠的,無故障的設計,還是需要考慮很多方面的。首先,原理圖設計會明確指出電源電壓為5.0V和3.3V,但是實際情況會有所偏差。