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自举电路工作原理和自举电阻和电容的选取
在一些低成本的应用中,特别是对于一些600V小功率的IGBT,业界总是尝试把驱动级成本降到最低。因而自举式电源成为一种广泛的给高压栅极驱动(HVIC)电路供电的方法,原因是电路简单并且成本低。
2022-10-19
自举电路 工作原理 自举电阻
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自动化设备的LiDAR与电源管理解决方案
近年来,在扫地机器人、无人搬运车(AGV)和自动驾驶汽车等自动化应用中,越来越多设备采用可以准确测量距离和识别空间的LiDAR(激光雷达),此外,电源转换器件也对自动化设备的稳定运行扮演重要的角色。本文将为您介绍LiDAR与电源转换器件的发展,以及由ROHM(罗姆半导体)所推出的激光二极管与电...
2022-10-17
自动化设备 LiDAR 电源管理
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【EMC基础篇②】噪声的根源和种类,追踪看不见的噪声
无现金支付 (手机支付)、可优化暖气和照明等耗电量的智能家居、电动汽车和自动驾驶技术、搭载AI画面识别技术的自动安检设备和机器人——我们周围的环境正发生急速的变化。为这些技术提供支持的正是大量的电信号传导。今后预计还会不断出现各种先进技术,电信号的传导也需要达到与之相符的高速大容量。...
2022-10-12
EMC 噪声
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边缘传感器分析的创新
随着工业供应商继续将智能互联解决方案集成到其现有运营中,工业物联网 (IIoT) 革命正在全面发展。一个高层次的挑战是,许多 IIoT 解决方案的任务是捕获大量数据并将其从无数传感器移动到云端。通常,这会因原始数据的瓶颈泛滥而造成无意的严重影响。使用笨拙的传感器方法,典型的“将所有内容发送...
2022-10-11
边缘传感器
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设计NTC测温系统:掌握这些知识点,让你事半功倍!
NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。
2022-10-09
NTC热敏电阻 ADC
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微源半导体电源开关选型攻略
电源开关可提供电压源到负载的电气连接,通过对系统中的多条电压轨的通断控制,来降低系统整体功耗,且集成的各类保护功能,在保护子系统免受损坏的同时,亦可简化设计减小板上面积。
2022-10-08
微源半导体 电源开关 选型
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RX24T电机驱动配置:3电阻采样(上)
电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它主要是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。
2022-10-08
RX24T 电机驱动 3电阻采样
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![[技术浅谈] 认识三端保险丝 [技术浅谈] 认识三端保险丝](http://image.cntronics.com/static/images/29_副本_cRvdn5u.png)
[技术浅谈] 认识三端保险丝
三端保险丝是芯片式表贴安装产品,通常用于锂离子电池组作为二次保护,使其在遭受过流与过压风险时能够及时动作,有效减少锂离子电池因为过充、过放以及短路等故障导致的起火爆炸等情况,让电路与器件损坏控制在尽量小的区域。
2022-09-21
三端保险丝 Littelfuse
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整流电容滤波负载原理——看似简单的整流电路详解(四)
六期连载,整流电路AC/DC变换应用非常广泛,其中二极管整流在电机驱动中是主流的方案,而且功率范围很广,所以了解二极管整流工程设计非常重要。
2022-09-16
整流 电容滤波 原理
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