-

使用H桥电路驱动有刷直流电机的原理
从本文开始,我们将介绍如何使用H桥电路来驱动有刷直流电机。在介绍具体的使用H桥电路来驱动有刷直流电机的驱动方法之前,本文将介绍H桥电路的原理。
2021-03-08
H桥电路 有刷直流电机
-

设计开关电源之前,必做的分析模拟和实验(之二)
环路控制是开关电源设计的一个重要部分。文章综述了目前可供选择的一些工具,让您在开始生产开关电源之前能够计算、模拟和测量您的原型,从而确保生产工作安全顺利。本文将主要讨论获取功率级动态响应和选择交越频率和相位裕度。
2021-03-05
设计 开关电源 模拟和实验
-

简单低成本的汽车冷启动预升压器
汽车制造商们希望在越来越多的新车型中配备自动启停功能。但是,该功能对汽车电子设计提出了挑战,因为在寒冷的天气中启动电机会使电池电压降至3V,这被称为“冷启动(Cold Crank)”。
2021-03-05
低成本 汽车冷启动 预升压器
-

带I2C控制的集成DC/DC升降压变换器
MP8859 是一款4开关同步升降压变换器。 它支持2.8V至22V的宽工作输入电压范围(电流高达4A),可提供1V至20.47V范围内的输出电压(电流高达3A),以10mV为步长。通过方便易用的I2C接口,用户可以轻松配置操作参数。这使得MP8859非常适用于USB PD和电池供电的便携式设备。
2021-03-05
I2C控制 DC/DC 升降压变换器
-

使用双极性结型晶体管和NMOS晶体管的稳定电流源
本实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。本文将重点讨论使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源。
2021-03-05
双极性结型晶体管 NMOS晶体管 稳定电流源
-

如何利用SiC高效驱动电动车?
电动汽车正在推动今天的能量转换技术的极限,而大功率SiC FET的出现推动了这一技术。SiC FET有许多优点:允许更高的开关速度和更高的电压,从而产生更小的磁性、更轻的电缆和更高的效率。这些改进使电动汽车行驶里程更长,性能更强。
2021-03-04
SiC 电动车
-

555定时器是如何被发明的?
在电子领域中, 555 定时器集成芯片[1] 是著名集成芯片之一。然而很多人并不知道它是如何被发明的?下面是发表在网站 Circuit Today上的一篇文章[2] ,带你重温从555被发明开始直到当今的发展历程。
2021-03-03
555定时器 集成芯片
-

使用LCC补偿方案的无线电能传输
在无线磁共振电能传输系统中,由于发送线圈与接收线圈之间往往具有很大的间隔,或者没有对齐,使得两个线圈之间互感系数往往很低。通常情况下都小于0.3。这种情况在 全国大学生智能车节能组[1] 比赛中情况会更糟。由于车模行驶到发送线圈上,依靠简单的光电或者磁场定位,车模上的接收线圈往往很难...
2021-03-03
LCC补偿方案 无线电能传输
-

如何优化48V轻混电动车(MHEV)的电机驱动器设计
制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计...
2021-03-02
48V轻混电动车 电机驱动器 设计
- 强强联手!贸泽电子携手ATI,为自动化产线注入核心部件
- 瞄准精准医疗,Nordic新型芯片让可穿戴医疗设备设计更自由
- 信号切换全能手:Pickering 125系列提供了从直流到射频的完整舌簧继电器解决方案
- 射频供电新突破:Flex发布两款高效DC/DC转换器,专攻微波与通信应用
- 电源架构革新:多通道PMIC并联实现大电流输出的设计秘籍
- 二十载深耕,今朝加冕:大联大获物联网大会公认“杰出电子分销商”殊荣
- 专为车载以太网开发打造!克萨(Kvaser)推出Arcus 100/1000BASE-T1以太网转换器,合规易用赋能车辆全测试场景
- NAND Flash位翻转是什么?一文读懂其原理与应对
- 反相电源转换器:原理、方案与应用
- 意法半导体与SpaceX:十年协作铸就卫星通信新高度
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall



