電感器習慣上簡稱為電感,是常用的基本電子元件之一。電感器種類繁多,形狀各異,下面就來一一介紹。1、電感器習慣上簡稱為電感,是常用的基本電子元件之一。電感器種類繁多
先來談一下ARM的發(fā)展史:1978年12月5日,物理學(xué)家Hermann Hauser和工程師Chris Curry,在英國劍橋創(chuàng)辦了CPU公司(Cambridge Processing Unit),主要業(yè)務(wù)是為當?shù)厥袌龉?yīng)電子
摘要:為了有效解決金屬一氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)在通信設(shè)備直流-48 V緩啟動應(yīng)用電路中出現(xiàn)的開關(guān)損耗失效問題,通過對MOSFET柵極電荷、極間電容的闡述和導(dǎo)通過程的解剖,定位了MOSFET開關(guān)損耗的來源,進而為緩啟動電路設(shè)計優(yōu)化,減少MOSFET的開關(guān)損耗提供了技術(shù)依據(jù)。
摘要:直流穩(wěn)壓電源在各種電子設(shè)備應(yīng)用中具有及其重要的作用,直流電源是否持續(xù)平穩(wěn),將直接影響著電子設(shè)備的穩(wěn)定性、精確性及可靠性。針對目前直流穩(wěn)壓電源存在的穩(wěn)定性差、效率低和成本較高的問題,設(shè)計了一種基于MC34063的直流穩(wěn)壓可調(diào)電源,并進行了相關(guān)測試。結(jié)果表明所提設(shè)計具有穩(wěn)定連續(xù)的調(diào)節(jié)能力、成本較低且效率較高,為類似直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計提供了參考。
摘要:設(shè)計了一種結(jié)構(gòu)簡單的基于LDO穩(wěn)壓器的帶隙基準電壓源。以BrokaW帶隙基準電壓源結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來進行設(shè)計。采用Cadence的Spectre仿真工具對電路進行了完整模擬仿真,-20~125℃溫度范圍內(nèi),基準電壓溫度系數(shù)大約為17.4 ppm/℃,輸出精度高于所要求的5‰;在1 Hz到10 kHz頻率范圍內(nèi)平均電源抑制比(PSRR)為-46.8 dB。電路實現(xiàn)了良好的溫度特性和高精度輸出。
摘要 針對便攜式醫(yī)療康復(fù)設(shè)備領(lǐng)域中電池供電、高隔離度和高電壓輸出的要求,設(shè)計了一款新型低輸入電壓供電、雙路高壓輸出隔離的開關(guān)電源。該設(shè)計采用鋰電池供電,采用基于
文章采用單片機SPCE061A為主控芯片,以開關(guān)電源芯片TD1507為核心,利用主從均流控制技術(shù)實現(xiàn)兩路穩(wěn)壓電源構(gòu)成的并聯(lián)供電系統(tǒng)。系統(tǒng)可通過高精度運放OP07的動態(tài)調(diào)節(jié)實現(xiàn)自動均流。此外,系統(tǒng)具有負載短路保護及自動恢復(fù)功能、負載溫度檢測與散熱功能和液晶實時顯示功能。
輸入阻抗即輸入電壓與電流之比,即 Ri = U/I。在同樣的輸入電壓的情況下,如果輸入阻抗很低,就需要流過較大電流,這就要考驗前級的電流輸出能力了;而如果輸入阻抗很高,那
在電源調(diào)節(jié)過程中,盡管同時控制多個環(huán)路會存在一些問題,但如果我們能了解系統(tǒng)的約束條件,就可以想出一種可行的策略。在我的職業(yè)生涯中,我設(shè)計的大多數(shù)電源都具有一個固
LED開關(guān)電源的研發(fā)速度在最近幾年中有了明顯的技術(shù)飛躍,新產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度也加快了許多。作為最后一個設(shè)計環(huán)節(jié),PCB的設(shè)計也顯得尤為重要,因為一旦在這一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題
今天講下變壓器的設(shè)計方法!變壓器的設(shè)計方法有多種,個人感覺適合自己的才是最好的,選擇一個自己最熟悉的,能夠理解的才是最好的!我先介紹下一種設(shè)計方法:1.先確定輸入電
如同當今半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)幾乎所有事情一樣,硬件系統(tǒng)設(shè)計師也正在極力做到少花錢多辦事。當您增加新的單功能集成電路(IC)時,您需要花費時間進行評估、閱讀新數(shù)據(jù)資料,甚至尋
2010年剛?cè)肼毜臅r候,看啥都新鮮,所以當時寫過兩篇文章(2010-09-26見EDN的yulzhu博客),更多的還是根據(jù)當時Volt的散熱系統(tǒng)和AVL以及相關(guān)SAE論文的摘錄。電動車聚合物鋰電池
摘要:本文針對傳統(tǒng)驅(qū)動電源電能損耗大、效率和智能化程度低的缺點,設(shè)計了一款適用于大功率LED路燈的高性能可智能控制型驅(qū)動電源。本文選擇了多級驅(qū)動方案,即功率因數(shù)校
無論是雙向型的DC-DC變換器還是單向型的變換器,其通訊電路設(shè)計能夠直接關(guān)系到其轉(zhuǎn)換效率的高低,而為了滿足能源驅(qū)動需要,工程師就需要使自己設(shè)計的轉(zhuǎn)換器既符合設(shè)計要求
在要求較高的電路中,CBB電容代替了常見的聚苯或者云母電容。這主要是因為CBB電容與聚苯電容相比在體積上占有優(yōu)勢,能夠以更小的達到同樣的性能。但在CBB電容的使用過程中
在2015年里,有一個高頻熱詞不斷沖擊人們的眼球,那就是“智能家居”。筆者毫不懷疑這個現(xiàn)實的到來,只是目前讓我們看到的還沒有到這一步,準確的說“智能
開關(guān)電源電路中的器件數(shù)量龐大且大多結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,光耦就是其中一種。光耦的特點就是具有體積小、壽命長、無觸點、抗干擾能力強的特點。因此在開關(guān)電源數(shù)字電路中有著較為
本文通過實例的方式來幫助大家進行理解,以PSoC5做一個戶外太陽能取電的設(shè)備為例,分享關(guān)于角度的一些定義及技巧。方位角太陽電池方陣的方位角是方陣的垂直面與正南方向的
在大功率電源當中,MOS器件的消耗至關(guān)重要。其很有可能關(guān)系到電源的整體效率。在之前的文章中,小編為大家介紹了一些功率耗散的方法,在本文中,小編將為大家介紹同步整流器