EMI(ElectromagneticInterference)电磁干扰,是指电磁波对电子设备、电气设备、通信系统等电子系统的异常干扰现象。而电磁屏蔽膜则是用于抑制或阻隔电磁波干扰的一种材料。
在嵌入式软件开发中,常见的挑战和难点主要包括资源限制、实时性要求、跨平台开发、系统稳定性和安全性等多个方面。其中,资源限制表现为嵌入式设备通常具有较小的内存、有限的存储空间以及较为有限的处理能力,这对软件开发提出了更高的要求。
编程语言确实会影响程序性能。不同的编程语言具有不同的优缺点,同时也会受到它们的底层实现和执行环境的影响。在编写程序时,开发人员需要根据实际需求和特定情况选择合适的编程语言,并且采用一些优化技巧来提高程序性能。
在晶振电路板设计中,铺地是一个非常常用的技巧。在晶振底下铺地可以有效地减少EMI和噪声,并提高晶振的稳定性。这是因为铺地可以有效地减少晶振电路中的共模噪声和差模噪声等干扰信号,使得晶振频率更加稳定,提高了整个电路板的性能。
在电源供应领域,开关电源的纹波控制是提高设备性能的关键。本文将带领读者了解开关电源纹波测量的一系列步骤,以保障电源的稳定输出。
经常遇到有人把晶振的负载电容与外接电容混淆,甚至还有人误以为这是指同样的参数。
boost电源负载和SW关系 Boost电源是一种直流电源,主要用于将低电压转换成高电压,通常用于LED驱动、充电器、DC-DC变换器等领域。
开关电源纹波与负载的关系是一个复杂且重要的问题。在本文中,我们将详细探讨开关电源纹波的产生、影响以及与负载之间的关系。
不同于多数交流输出的UPS 电源,本文提出的小型UPS 电源是通过控制相应的DC-DC 模块直接获得直流输出,避免了转换过程中的能量损耗。
手机原装配件,顾名思义便是各大手机品牌自主推出的配件产品,包括随手机附赠的INBOX数据线、充电器以及后续推出的各类配件,均属于原装配件范畴。
boost升压电路是六种基本斩波电路之一,是一种开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。主要应用于直流电动机传动、单相功率因数校正(PFC)电路及其他交直流电源中。
随着现代电子设备的迅速普及,与电磁干扰有关的干扰也在日益增加。比如:我们日常使用的WiFI、充电器、电磁炉、电风扇等等,这些设备都会产生电磁干扰(EMI),电子噪声和射频干扰(RFI),它们可能会对敏感组件产生不利影响,其影响可从小的暂时性故障和数据丢失到永久性系统故障。
交流电子负载是一种能够模拟真实负载环境的仪器,它在电源测试中发挥着至关重要的作用。现代电源设备的性能和稳定性要求越来越高,测试过程也变得愈加复杂和多样化。交流电子负载以其独特的功能和高精度测量能力,成为电源测试中的必备工具。本文将详细探讨交流电子负载在电源测试中的应用,并分析其优势和重要性。
0欧姆电阻是一个理论上的理想状态,它代表电路中的导线或组件电阻极其微小,近乎为零。尽管在现实应用中,我们难以找到绝对无电阻的导线或组件,但那些电阻值接近0欧姆的部件确实为电路设计带来了诸多益处。
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和能源效率。在IGBT的驱动电源方案中,隔离驱动电源方案因其独特的安全性和稳定性,在电动汽车主驱系统中得到了广泛应用。本文将深入探讨EV主驱IGBT隔离驱动电源方案的选择问题。