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隔离驱动变压器设计
目前市面上很多PC电源所用低成本拓扑----双管正激用的比较多,还有移相全桥、双管反激等半桥或者是不对称半桥拓扑,那么对于这种拓扑我们所用的驱动就会涉及到隔离驱动器,涉及到隔离驱动我们就不得不去关注隔离驱动变压器如何去设计,驱动能力的大小取决于变压器设计的是否合理,那么这篇文章就会...
2021-07-28
隔离驱动变压器 PC电源
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ADAS:实现五级自动驾驶车辆的关键
再过10年或20年,五级全自动驾驶汽车可能就不再只存在于科幻小说和幻想中,而是在路上随处可见,不受地理围栏限制,能够开往任何地方,像有经验的人类司机一样做任何事情。
2021-07-28
ADAS 自动驾驶车辆
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如何设计高电压范围的扬声器输出电流监控电路?
本篇文章中电在于在高电压范围的扬声器输出电流监控电路工作,该电路使用的主要器件是D类放大器、差动放大器AD8479和ADA4805-1。电路中的电流信息可提供有关电路状况的有用信息。
2021-07-28
高电压范围 扬声器输出 电流监控电路
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更高效实现物联网应用的无线连接解决方案
物联网承诺为我们管理家庭和办公室并与之互动的方式带来重大变化。此外,预计还将改变企业提供服务的方式,特别是在商业和工业部门,以前可以将资本密集型设备作为服务提供给客户。虽然这个概念很容易理解,但考虑到这一点的组织的影响将在很大程度上取决于许多不同数据元素的持续和可靠的数据收集。
2021-07-28
物联网应用 无线连接
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直流电压检测器检测电路分析
在工业和科学应用中的一项重要功能是检测安全互锁装置,自动定序器等中是否存在直流电压。要检测不存在大的双极性直流电平,检测器必须在其输入信号处于有效范围内时断言一个信号。零伏附近稳定且精确定义的窗口。窗口宽度应为最大容许误差电压的两倍,并以零伏为中心。
2021-07-28
直流电压检测器 检测电路
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经典MOSFET栅极驱动电路
首先查看电源IC手册,了解最大峰值驱动电流,因为不同的IC芯片具有不同的驱动能力。其次,检查MOSFET的寄生电容,如图中的C1、C2和C3,如果容值较大,导通MOS管所需的能量也比较大。如果电源IC没有足够的峰值驱动电流,晶体管将以较慢的速度开启。
2021-07-28
MOSFET 栅极驱动电路
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控制环路设计——反激篇
说到环路,我相信对于电源工程师来说都是个头疼的问题。经常会有初学者在设计一款电源后,调试时发现波形杂乱,还伴随着花里胡哨的震荡,但又无从下手。因为环路理论涉及的知识比较广,确实不是看一篇两篇文章就能搞懂的,因此我计划开设一个小专题,专门来研究环路。
2021-07-27
控制环路 环路
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分析电机控制器为何要预充电电路及电路设计、失效
电动汽车预充电路的主要作用是给电机控制器(即逆变器)的大电容进行充电,以减少接触器接触时火花拉弧,降低冲击,增加安全性。
2021-07-26
电机控制器 预充电电路 电路设计
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借助自适应模块化系统 (SOM)加速边缘创新
由 AI 提供支持的应用,正在日益普遍地被部署到边缘和终端,高性能 AI 推断正在推动更智慧的城市和高度自动化的智能工厂步入现实。随着智能零售引入了极为精致的自动化购物体验,零售体验也变得更加精巧细腻。这些应用需要具备极高可靠性并提供高性能,同时也需要提供高效紧凑的外形尺寸。
2021-07-26
自适应模块化系统 边缘创新
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