IGBT即絕緣柵雙極型晶體管,是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式功率半導(dǎo)體器件, 兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導(dǎo)通壓降兩方面的
逆變器是電力電子技術(shù)和電氣技術(shù)緊密結(jié)合的產(chǎn)物,被廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。光伏并網(wǎng)逆變器是整個光伏系統(tǒng)的心臟,地位非常重要。本文從元器件的角度“解剖”逆變器
功率器件有多種不同的短路模式,其中最嚴(yán)重的一種是橋臂短路,在這種短路模式下,電流迅速上升,同時器件承受母線電壓。我們需要首先對這種短路模式下的MOSFET的行為進行研
在 20kW 增益和 1VPP 輸出電壓擺幅下,輸入電流為 50mAPP。由于 OPA857 的輸出電壓擺幅是 A 類,而且流過互阻抗的電流是單極的,因此需要正確設(shè)置輸出共模電壓。電流源要具
任何在其模擬電路設(shè)計中使用現(xiàn)代單通道運算放大器的人都熟悉 5 個有源器件引腳:2 個輸入、2 個電源引腳和 1 個輸出。這 5 個引腳適用于眾多使用運算放大器的應(yīng)用。接下來的
O-Link 協(xié)議為功能強大的低成本邊緣層節(jié)點奠定了基礎(chǔ)。此類低功耗節(jié)點在實現(xiàn) IO-Link 連接時僅使用了三個有源器件:IO-Link 收發(fā)器 (MAX14827A)、降壓穩(wěn)壓器 (MAX17552)、監(jiān)
前言:在與很多設(shè)計院進行技術(shù)交流時發(fā)現(xiàn),設(shè)計人員在逆變器和組件的匹配上還是略顯保守;有的直接按照廠家所謂的“超配”系數(shù)來設(shè)計組件串并聯(lián)。在筆者看來這樣的
構(gòu)成物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 的眾多器件關(guān)聯(lián)在一起的其中一個原因是對低能耗的要求。為了滿足這一要求,需要在一個整體策略內(nèi),從多個層面進行優(yōu)化。一個成功的設(shè)計不僅需要選擇低功耗
LLC的優(yōu)勢之一就是能夠在比較寬的負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)原邊MOSFET的零電壓開通(ZVS),MOSFET的開通損耗理論上就降為零了。要保證LLC原邊MOSFET的ZVS,需要滿足以下三個基本條件:
我聽到越來越多的客戶在問“通過不同負(fù)載阻抗的信號鏈的增益是如何變化的?”;“當(dāng)以dB測量時,電壓增益和功率增益何時重合?”若你們中的任何人有相同的
低功耗藍(lán)牙的開放標(biāo)準(zhǔn)和市場的成功導(dǎo)致了采用藍(lán)牙 4.0、4.1 和 4.2 后不久,大量供應(yīng)商和產(chǎn)品即遍布市場。一般來說,這些都采用了 SoC 路由。該系列基于 ARM Cortex-M0 處理
引言隨著綠色環(huán)保、節(jié)能減排逐漸成為中國市場和社會的主題,政府監(jiān)管力度逐年加大,對各類產(chǎn)品的低能耗要求也越來越嚴(yán)格。從剃須刀,吹風(fēng)機這樣的小家電,到工業(yè)自動化生產(chǎn)
選擇了IT行業(yè),就選擇了一個充滿于挑戰(zhàn)的行業(yè)。對于軟件工程師而言,項目的成功和失敗對他們很重要。因為一行行的代碼他們不知道熬了多少個通宵,腦細(xì)胞死了多少而寫出來的
視覺傳感器是一種機器視覺系統(tǒng),經(jīng)過專門設(shè)計,用于在非結(jié)構(gòu)化環(huán)境中執(zhí)行簡單的存在/缺失檢測,并提供通過/未通過結(jié)果。視覺傳感器將相機的圖像采集功能與計算機的處理能力相結(jié)合,能夠?qū)λ圃斓脑虍a(chǎn)品的位置、質(zhì)量和完整性作出決策。
對于不熟悉這類產(chǎn)品的人來說,陀螺儀傳感器是一個簡單易用的基于自由空間移動和手勢的定位和控制系統(tǒng)。在假想的平面上揮動鼠標(biāo),屏幕上的光標(biāo)就會跟著移動,并可以繞著鏈接畫圈和點擊按鍵。當(dāng)你正在演講或離開桌子時,這些操作都能夠很方便地實現(xiàn)。 陀螺儀傳感器原本是運用到直升機模型上的,已經(jīng)被廣泛運用于手機這類移動便攜設(shè)備上(IPHONE的三軸陀螺儀技術(shù))。