-
學(xué)子專區(qū)論壇 - ADALM2000實驗:Hartley振蕩器
振蕩器有多種形式。本次實驗活動將研究Hartley配置,該配置使用帶抽頭的電感分壓器來提供反饋路徑。
2025-04-11
ADALM2000 Hartley振蕩器
-
無感FOC算法驅(qū)動的BLDC電機的優(yōu)勢解析與實戰(zhàn)應(yīng)用方案
BLDC電機控制中,算法發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,其優(yōu)劣直接影響電機的控制性能。算法自身隨著技術(shù)的發(fā)展不斷進行迭代更新,從方波控制向有感SVPWM、FOC方向發(fā)展,伴隨控制性能不斷提升,算法復(fù)雜度也隨之提升,對控制芯片的計算量和計算速度的要求也越來越高。
2025-04-01
無感FOC算法 BLDC電機
-
詳解控制變壓器操作和尺寸
控制變壓器是一種用于沿電壓下降的變壓器,以為電路或機器的控制設(shè)備供電。降低的電壓為從事設(shè)備的技術(shù)人員提供了一個更安全的環(huán)境。住宅供暖,通風(fēng),空調(diào)系統(tǒng)和其他機器對控件,恒溫器,繼電器和接觸器的電壓降低??刂谱儔浩魍ǔ7Q為電源。
2025-03-28
控制變壓器
-
利用高精度窗口監(jiān)控器有效提高電源輸出性能
人們對電池供電的便攜式小工具和器件的需求量大增,數(shù)字電路的能耗成為一個重要的關(guān)注點。計算和處理變得越來越復(fù)雜,需要速度更快的器件,例如現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)和其他處理芯片。復(fù)雜的處理需要更高的功率,這反過來又會導(dǎo)致高速運行的芯片發(fā)熱。如圖1所示,器件尺寸的工藝技術(shù)正微縮至納米級...
2025-03-27
窗口監(jiān)控器 電源
-
低成本變頻技術(shù)賦能洗碗機 BLDC電機能效提升30%的解決方案
隨著人們生活水平的提高,大型工商企業(yè)、事業(yè)單位及學(xué)校對大型商業(yè)廚具洗滌設(shè)備需求日趨增長。而傳統(tǒng)大型廚具洗滌設(shè)備也在工業(yè)4.0的浪潮中不斷更新?lián)Q代,新一代洗碗機已經(jīng)實現(xiàn)了高度自動化,可以通過傳感器和控制系統(tǒng)實現(xiàn)自動進水、洗滌、漂洗、烘干等功能,不僅提高了生產(chǎn)效率,也降低了人為錯誤和...
2025-03-25
BLDC電機 變頻洗碗機
-
驅(qū)動電路設(shè)計(六)——驅(qū)動器的自舉電源動態(tài)過程
驅(qū)動電路設(shè)計是功率半導(dǎo)體應(yīng)用的難點,涉及到功率半導(dǎo)體的動態(tài)過程控制及器件的保護,實踐性很強。為了方便實現(xiàn)可靠的驅(qū)動設(shè)計,英飛凌的驅(qū)動集成電路自帶了一些重要的功能,本系列文章講詳細講解如何正確理解和應(yīng)用這些功能。
2025-03-20
驅(qū)動器 自舉電源
-
電子保險絲選型要點全解析
盡管變化很大,但保險絲的基本功能始終如一。保險絲始終都是保護電路免受過電流影響的保護器件,無論過電流是數(shù)百安培,還是僅僅幾毫安。通常情況下,采取的保護措施是將電路與電源斷開。對于傳統(tǒng)保險絲來說,這意味著保險絲會熔斷,需要實際更換保險絲。而電子保險絲則是通過半導(dǎo)體開關(guān)來斷開連接...
2025-03-19
電子保險絲
-
深度剖析柵極驅(qū)動器IC在半橋拓撲電源轉(zhuǎn)換中的選型指南與隔離設(shè)計
半橋拓撲結(jié)構(gòu)廣泛用于各種商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用的電源轉(zhuǎn)換器件中。這種開關(guān)模式配置的核心是柵極驅(qū)動器IC,其主要功能是使用脈寬調(diào)制信號向高端和低端MOSFET功率開關(guān)提供干凈的電平轉(zhuǎn)換信號。
2025-03-19
柵極驅(qū)動器IC 半橋拓撲 電源轉(zhuǎn)換
-
LDO穩(wěn)壓器核心知識點全解析:掌握這些,你就是專家!
現(xiàn)代電子設(shè)備正變得越來越小,越來越便攜。智能手表、健身追蹤器、安防系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備越來越多地采用電池供電。因此,這些設(shè)備需要高效率電源穩(wěn)壓器,能夠從每次充電中炸盡每一毫瓦的功率,以確保設(shè)備工作更長的時間。此外,這些設(shè)備的總過溫升必須極小。傳統(tǒng)的線性穩(wěn)壓器和開關(guān)模式電源穩(wěn)...
2025-03-18
LDO 穩(wěn)壓器
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓撲結(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 集成化柵極驅(qū)動IC對多電平拓撲電壓均衡的破解路徑
- 多通道同步驅(qū)動技術(shù)中的死區(qū)時間納米級調(diào)控是如何具體實現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
- 減排新突破!意法半導(dǎo)體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級,護航可持續(xù)發(fā)展
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 高功率鍍膜新突破!瑞典Ionautics HiPSTER 25電源首次運行
- 安森美SiC Cascode技術(shù):共源共柵結(jié)構(gòu)深度解析
- 晶振如何起振:深入解析石英晶體的壓電效應(yīng)
- 精度?帶寬?抗噪!三大維度解鎖電壓放大器場景適配密碼
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall