Tesla目前推出了兩款電動汽車,Roadster和Model S,目前收集到的Roadster的資料較多,因此本文重點分析的是Roadster的電池管理系統(tǒng)。電池管理系統(tǒng)(Battery Management Syst
一、LED驅動器通用要求驅動LED面臨著不少挑戰(zhàn),如正向電壓會隨著溫度、電流的變化而變化,而不同個體、不同批次、不同供應商的LED正向電壓也會有差異;另外,LED的“色
半導體激光器對靜電釋放和電流瞬變都比較敏感。這些因素造成的損害可能導致激光器輸出功率的減小,閾值電流的平移,以及其他一些破壞性的損傷等。本文整理了如何保護您的激
為什么我用示波器觀察晶振引腳的波形時,看不到波形或者波形失真了呢?難道200M的示波器還不能測10M的晶振嗎?常見晶振首先我們來對晶振進行簡要的介紹,晶振大體可以分為兩大
3D打印原看似復雜,其實很簡單看了很多3D打印的視頻和模型,你會被它神奇的克隆能力驚呆了,這太神奇了,完全是神奇的克隆機器嘛。這樣的高科技到底是怎么工作的呢?說起它
在學習電流源和電壓源時,關于電源內阻的問題經常會困惑很多人,只記得電壓源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載串聯(lián);電流源與外界負載連接時認為內阻是和外界負載并聯(lián)
剛剛入門的電源新手最苦惱的恐怕就是電路圖的閱讀了。一張電路圖少則幾十多則上百的器件,很多人閱讀起來都十分困難,那么有沒有一些經驗和要點來讓人們能夠進行快速的電路
做好PCB設計絕對是一名電源新手成功向高手進階的證明之一,如果能在做好PCB設計的同時控制好電路板中的EMI,那么更是證明了設計者的實力。那么如何在高速PCB的設計過程中對
相信很少有朋友關心PFC功率矯正電路中電感之后的那個二極管,但是從事電路設計多年的高手一定能夠看出此二極管的作用。實際上,此二極管的作用在電路中非常重要,其能夠在一
電壓跟隨式LED已經非常普遍,但是對于剛剛接觸LED電源設計的朋友來說還是有一定難度的。針對于此,小編將電源設計達人關于電壓跟隨式LED前級變壓器的設計筆記經驗進行了整理
變頻器能夠成功的應用到各種負載中,得到長期穩(wěn)定的運行,現(xiàn)場調試很關鍵,必須按照相應的步驟進行。1.1 變頻器的空載通電前的檢驗(1)將變頻器的電源輸入端子經過漏電保護開關
隨著力矩傳感器在工業(yè)機器人領域應用的越來越廣泛,機器人設備自身不能解決的問題很多??赡苣憧梢哉业骄唧w的原因在哪里,最主要的原因有可能是應用程序的問題,有了傳感器
1有載分接開關基本原理、結構有載分接開關,是一種能在勵磁狀態(tài)下變換分接位置的電器裝置。有載分接開關調壓的基本原理,就是在變壓器繞組中引出若干分接頭后,通過它在不中
在生活中,如單片機復位、電腦死機、手機藍屏等常見的現(xiàn)象都與電源模塊的供電有關聯(lián),針對電源供電故障現(xiàn)象,如何定位背后問題?這里將為大家一一揭曉。目前,市場上電源模塊
系統(tǒng)設計人員希望考慮將直流電源并聯(lián)使用可能有很多原因。其中有些與物料清單和物流問題相關,其他則集中于滿足系統(tǒng)電流、性能或可靠性目標。在非設計方面,并聯(lián)電源的能力
在原理圖上我們看到蜂鳴器是接到了P07口上,短接好接口。#include "config.h"#define BEEP 1 << 7 // P0.7控制蜂鳴器,低電平蜂鳴包含一個config.h的頭文件,里面主要是定義
隨著我國工業(yè)的快速發(fā)展,開關電源逐漸地走上世界舞臺,電源的體積也逐漸趨于模塊化和小型化,電源的抗擾能力也越來越強。開關電源如何實現(xiàn)電壓控制?內部結構是怎樣的?下面
我經常感到奇怪,我們的行業(yè)為什么不在加快氮化鎵 (GaN) 晶體管的部署和采用方面加大合作力度;畢竟,大潮之下,沒人能獨善其身。每年,我們都看到市場預測的前景不太令人滿意。但通過共同努力,我們就能夠大大增加這項高能效技術的市場滲透能力。
電容器是電路中最基本的元件之一,利用電容濾除電路上的高頻騷擾和對電源解耦是所有電路設計人員都熟悉的。但是,隨著電磁干擾問題的日益突出,特別是干擾頻率的日益提高,
隨著社會的不斷進步,物聯(lián)網的發(fā)展,電子產品的室外應用場景,持續(xù)高增長,電子產品得到了極其廣泛的應用,無論是公共事業(yè),還是商用或者民用, 已經深入到各個領域,這也造