STM32内部自带了一个可编程电压检测器(PVD),对VDD的电压进行监控可以通过电源控制寄存器PLS[ 2:0 ]位来设置监控电压的阀值,这样通过与VDD电压比较达到了监控电压的目的。
应用于STM32ARM芯片中,作用是监视供电电压,在供电电压下降到给定的阀值以下时,产生一个中断,通知软件做紧急处理。
在UPS等电力电子设备中,控制方法是核心技术。早期的控制方法使得输出为矩形波,谐波含量较高,滤波困难。SPWM技术较好地克服了这些缺点。
SPWM控制方法从采用模拟电路到全数字化方案,完成优化的实时在线的SPWM信号输出,对于不同的波形,其调制处理芯片的算法、频率输出范围、波形产生机理等方面有很大的不同。
Spwm的产生可以分为软件方法和硬件方法,硬件方法通过硬件产生一路三角波一路正弦波,经过一个比较器比较正弦波幅值与三角波幅值的关系即可得到spwm波。
SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦脉冲宽度调制)是一种在电力电子领域广泛应用的调制技术,主要用于变频器、逆变器等设备中。
电容器由两个导体板组成,这两个导体板之间被一层绝缘介质隔开,通常是空气、塑料或陶瓷等。
随着2025年的临近,软件开发正处于一个变革时代的高峰。人工智能将继续以惊人的速度发展,开发者将掌舵创造创新的以人工智能为动力的解决方案,以改变产业。
生成人工智能的采用正在加快步伐。仅仅10个月前相比,执行率翻了一番,65%的受访者说他们的公司经常使用AI。对现有企业产生破坏性影响的承诺--或以新的和更有利可图的方式向市场提供服务--正在推动这方面的许多兴趣。然而,许多采用者还没有意识到眼前的安全风险。
在"SPICE"中,通常是使用"时间域"来描述电路的行为。线程指令,它显示的结果与时间作为x轴。然而,SPICE提供了广泛的可能性来探索电路的行为,修改其他的数量,如电压,温度,电流,电阻等。这种可能性是可以实现的。行动和。将指令组合在一起,允许用户使用时间以外的方式创建图形。
一个运算放大器是一个直流耦合的高增益电子电压放大装置与一个微分输入,通常是一个单端输出。在这个配置中,一个pp放大产生一个输出电位(相对于电路地面),通常比输入终端的电位差大几十倍。
运算放大器是设计电子电路的一个无处不在的组成部分。如今,这些设备被制作成小型集成电路,但这个概念在很久以前就开始使用真空管了。1946年有一个专利,用于早期使用OAP放大器概念,尽管当时没有使用该名称。1947年,拉格津尼被认为发明了"运算放大器"。
自然语言生成是从会话代理到内容生成的应用的核心。尽管取得了一些进展,但之前的系统往往是"黑匣子",使开发者和用户对其决策过程不确定。可解释的AI(XAI)通过使nlg模型更具可解释性和可控制性来弥补这一缺口。
随着无线移动电话和智能手表等可穿戴设备的普及,无线电力传输系统(WPS)在可穿戴和便携式应用中的需求持续增长。然而,这类系统在实际应用中面临着一系列挑战,尤其是在提高传输效率和支持多接收器充电方面。
所有的电子系统都在最高和最低的温度范围内工作,在这个范围之外,它们可能不能正常工作,甚至不能发生故障。本文着重讨论高温对电子系统的影响,以及将其冷却到指定工作温度范围的一些基本理论。