降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。第一步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。
继电器是一种将大电流和高电压控制在小电流和低电压下的电气开关。它由触点系统和电磁铁组成,当电磁铁通电时,可吸引铁心,使触点闭合或断开。它可以将信号的控制和功率信号的处理隔离开,同时还可以承受高压和大电流。
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5G 正在迅速席卷整个电子行业。这些速度更快、带宽更高的网络为消费者和企业带来了广泛的好处,但它们需要硬件方面做出重大改变。在这些必要的改变中,5G 电磁干扰 (EMI) 屏蔽是电子工程师面临的最大挑战之一。
脉冲宽度调制 (PWM) 是数模转换的绝佳基础。它的优点包括简单性和(理论上)完美的差分和积分线性。不幸的是,PWM 需要波纹滤波,这往往会使其速度变慢,尤其是在需要高分辨率(8 位以上)的情况下。
与传统的有刷直流电机相比,BLDC 电机更小、更轻、更安静,同时还能提高消费、工业、汽车和医疗应用的可靠性和能源效率。其无刷结构消除了机械磨损、导电灰尘、可听噪声和电弧等问题,简化了设备设计和维护。
在传统的连续导通模式 (CCM) 控制下,需要一种经济高效的解决方案来改善轻负载下的功率因数校正 (PFC) 并实现峰值效率,同时缩小无源元件,而这变得越来越困难。工程师们正在对复杂的多模式解决方案进行大量研究,以解决这些问题 [1]、[2],这些方法很有吸引力,因为它们可以缩小电感器的尺寸,同时通过轻负载下的软开关提高效率。
温度系统中可以使用多种类型的温度传感器。要使用的温度传感器取决于测量的温度范围和所需的精度。除了传感器之外,温度系统的精度还取决于传感器所连接的模拟数字转换器 (ADC) 的性能。在许多情况下,需要高分辨率 ADC,因为来自传感器的信号幅度非常小。Sigma delta (SD) ADC 适用于这些系统,因为它们是高分辨率设备。它们还具有温度系统所需的片上嵌入附加电路,例如激励电流和参考缓冲器。本文介绍了常用的 3 线和 4 线电阻温度检测器 (RTD)。它描述了将传感器连接到 ADC 所需的电路,并解释了 ADC 所需的性能要求。
将电源设计作为整个系统架构的后续考虑这一历史思维模式正在发生改变。在电子设计的重点转向电源效率之前,通常的做法是在系统设计完成后简单地添加电源电路。这种做法在今天根本不适用,因为电源处理必须是电路控制和监控的固有部分。
最佳设计的企业架构是任何组织 IT 系统的支柱,它支持实现组织业务目标的基础构建块。架构包括最佳实践、明确概述的策略、通用框架和指导方针,供工程团队和其他利益相关者选择正确的工具来完成任务。企业架构主要由支持业务线的架构团队管理。在大多数组织中,架构团队负责概述架构模式和通用框架,这将有助于工程和产品团队不必花费数小时的精力进行概念验证,而是帮助他们采用基于模式设计核心构建块的策略。