开关模式电源(SMPS)产生的EMI辐射频谱是由许多参数组成的函数,包括热回路大小、开关速度(压摆率)和频率、输入和输出滤波、屏蔽、布局和接地。
实际应用中存在多种拓扑结构,比较常见有三种基本类型,按照功能划分为(参见图2):降压(buck)、升压(boost)、升/降压(buck-boost或反转)。
与直流充电器不同,交流充电器不使用堆叠式电源模块,从而实现小型化并节省成本。单电源模块架构限制了交流充电器在公共充电站的使用,因为交流充电器无法在合理的时间内提供所需的电量。相反,充电速度为22kW,更适合住宅电动汽车充电,消费者可以接受更长的充电时间。此外,有些很受欢迎,因为它们只需要一个标准插座。交流充电器利用 电动汽车的车载充电装置将交流电转换为直流电。
为了创建高质量的软件,必须在向客户发布应用程序之前进行彻底的测试。有许多方法可以严格分析你开发的软件。静态测试是一种很有价值的软件开发技术,它侧重于早期预防缺陷,而不执行代码。通过在开发的早期阶段进行静态测试,您可以避免潜在的缺陷并提高代码质量。
为了验证产品功能和设计参数,电源电路需要复杂的测试方法和电子测试设备。为了满足产品标准,有必要收集有关SMPS 测试要求的更多知识。
反激式转换器使用的是非线性开关电源概念,与非反激式设计相比,反激式转换器存储磁能并充当电感器。本文简单介绍下反激式转换器工作原理和电路类型。
实际上,如果不需要电流隔离,工程师会尽量使用非隔离电源,因为隔离的拓扑形式总是需要变压器或额外的线路,而且这种设备往往会增加成本和体积较大,通常很难满足定制电源的需求。
随着高速模拟数字转换器(ADCS)的采样率的提高,ADC输出数据中的编码错误(也被称为闪烁码)也随之增加。代码错误定义为ADC输出代码中超过定义阈值的错误。阈值通常被定义为一个误差超过ADC噪声的预期幅值,从而在噪音存在的情况下可以很容易地识别该误差的水平。
电池供电设备的激增推动了全球对更好、更低成本的电池和电池组的需求。电池制造商正在引入新的化学物质和小型化电池组,这对电力需求提出了新的、复杂的限制。另一方面,基本功能保持不变。当今的电池必须能够在不牺牲系统性能的情况下最大限度地延长运行时间并延长存储寿命。
更新并不总是必要的,但是很难想出有哪些软件没有在某个时候发现的错误。即使您的软件是完美的,如果设备在网络上或互联网上与任何开源库进行通信,安全更新也可能成为必需品。
许多现代工业和仪器仪表系统可以接入多个不同电源,最常见的是15V用于模拟电路,3V或5V用于数字逻辑。其中大部分应用要求输出以10V摆幅驱动外部大负载。
这个更新系统感觉非常专业和可用的盒子.它使用了一个与前一篇文章中描述的非常相似的双根文件更新系统。它与U-脚紧密结合,以允许在非引导图像的情况下返回。
开发人员独自处理应用程序开发、服务器日志、基础设施和其他资源的时代已经一去不返。随着介绍 无服务器计算 ,企业可以更快地构建和部署应用程序。无服务器架构从开发人员那里卸下日常任务,让他们专注于应用程序构建。它们提供可伸缩、灵活和成本效益高的解决方案,从而消除了管理服务器的必要性。
机器人系统自动执行重复性任务,执行复杂或耗电的运动,并且可以在对人类危险或有害的环境中执行任务。更高集成度、更高性能的微控制器(MCU)可提高能效,并以更高的精度实现更平稳、更安全的操作,从而提高生产率和自动化程度。例如,在涉及激光焊接、精密喷漆、喷墨打印和3D打印的应用中, 0.1 毫米以内的精度有时至关重要。
本文为编写集成测试提供了实用的建议,演示了如何侧重于与外部服务的交互规范,使测试更具可读性和易于维护。该方法不仅提高了测试的效率,而且还促进了对应用程序中集成流程的更好理解。通过具体例子,各种策略和工具,例如DSL包装器,JsonAssert ,并将探索PACT-将为读者提供一个全面的指南,以提高整合测试的质量和能见度。