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可编程交流电源应用--电子设备启动浪涌电流测试
日常生活中,我们常见手机充电器、电脑电源等电子设备插头插入插座瞬间,插座内部出现电火花,甚至还能听到一声“啪”。产生以上现象主要原因是电子设备启动浪涌电流过大。较大的启动浪涌电流,容易损坏电子设备的器件(如整流桥、继电器),也可能干扰到周围电子设备正常工作,甚至会导致电网线路跳...
2023-01-30
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所有电压轨都需要使用低静态电流(Low Iq)吗?
所有超低功耗系统的设计师都非常关心电池的使用寿命。健身追踪器的电池需要多长时间充电一次? 而对于一次性电池系统而言,技术人员需要隔多久维护一次智能电表或更换电池? 显然,设计的目标是尽可能延长电池续航时间。对于健身追踪器来说,电池能够续航一周是比较理想的,而智能电表可以使用20年甚...
2023-01-30
电压轨 低静态电流
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取样+放大一体化的电流采样设计
在一些小功率的实际应用中,若要采集电流也是一件头疼的事,要么成本高,要么取样电阻功率消耗过大。比如一些直流无刷电机,100W以内,220V供电电流也就不到500mA。采样电阻用1Ω的话,最大压降0.5V,有点小。再加一级运算放大器,成本又高。若是采样电阻6.8Ω,最大压降3.4V,这个采集就不成问题了,...
2023-01-26
取样 放大 电流采样
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如何掌握PLC触摸屏控制电机的正反转
PLC触摸屏控制电机的正反转是plc编程中很重要的一个环节,所以难度是可想而知的。有些自动化高级工程师在初期也是经过4到5编的练习才熟练掌握了技巧。今天就为大家做一下触摸屏控制电机的正反转练习。需要准备的物料有有个24伏供电的触摸屏,然后网线接口,一个用来给触摸屏和plc以及电脑进行通讯用...
2023-01-23
PLC触摸屏 控制电机
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高速电路PCB布线需要注意哪些问题?
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路PCB 布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。
2023-01-20
高速电路 PCB布线
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双电源开关工作原理
确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-01-18
双电源开关
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如何提高混合集成电路的电磁兼容性
混合集成电路(Hybrid Integrated Circuit)是由半导体集成工艺与厚(薄)膜工艺结合而制成的集成电路。混合集成电路是在基片上用成膜方法制作厚膜或薄膜元件及其互连线,并在同一基片上将分立的半导体芯片、单片集成电路或微型元件混合组装,再外加封装而成。具有组装密度大、可靠性高、电性能好等...
2023-01-18
混合集成电路 电磁兼容性
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基于无线传感器超低功率能量收集器的供电系统设计
测量和控制所需的超低功率无线传感器用量的激增、再加上新型能量采集技术的运用,使得能够制造出由局部环境能量而非电池供电的全自主型系统。
2023-01-18
无线传感器 供电系统 能量收集器
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什么是电子管(真空管)?
现在我们知道,爱迪生效应的本质,是热电子发射。也就是说,灯丝被加热后,表面的电子变得活跃,“逃”了出去,结果被金属铜丝捕获,从而产生了电流。
2023-01-18
电子管 真空管
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