在理想电路中,电容只存在于设计者有意放置的元件上。但在真实世界里,任何两个被绝缘介质隔开的导体之间,都天然存在着电容——这就是寄生电容(Parasitic Capacitance)。
在投射式互电容/自电容触摸屏(Capacitive Touch Panel, CTP)中,基线(Baseline / Raw Offset)是感应电极无触摸时的固有电容值(数字化后为Raw Data)。温度变化、湿度、老化会导致基线缓慢漂移(Baseline Drift),若不及时跟踪校准,会产生误触(Ghost Touch)或死区(无响应)。本文基于MCU触控IP(如Cypress CAPSENSE™、STM32 TSC、Azoteq IQS)给出抑制策略与标准校准流程。
西藏高原某电力巡检现场,一架无人机在执行自动巡检任务时突然动力骤降,最终坠入山谷。事后分析显示,并非飞控逻辑错误,也不是电池突然亏电——而是电机在低温环境下发生了不可逆退磁。这并非孤例,随着无人机在高原巡检、物流运输和应急救援中的应用日益普及,“电机为什么会突然没力”成为困扰工程师和飞手的共性问题。
飞控的命门不在算法多精妙,而在数据多准时。当BMI088以1kHz输出姿态数据,FOC电流环却以16kHz疯狂刷新——两套时钟各跑各的,姿态角和电流相位之间的时间裂缝,就是无人机在高速机动时突然"抽风"的元凶。这个问题不解决,再好的卡尔曼滤波也救不了你。
电机作为现代工业与日常生活中不可或缺的动力源,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。
浪涌(electrical surge),顾名思义就是瞬间出现超出稳定值的峰值,它包括浪涌电压和浪涌电流。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。
纯电感电路:纯电感电路指是指:只有电感和交流电源(电感线圈的阻值小到可以忽略不计)的电路称为纯电感电路,如变压器. 电机线圈等。
逆变器是所有新能源系统的心脏——光伏逆变器将太阳能电池板的直流电变为电网可用的交流电,储能逆变器在电网与电池之间双向搬运能量,UPS逆变器在市电断电的毫秒间无缝接管负载。
随着TWS蓝牙耳机的普及,充电仓作为其重要组成部分,对电源管理芯片的性能提出了更高要求。
控制环路是所有电力电子变换器的神经中枢,无论是此前讨论的逆变器控制、Buck-Boost升降压、小功率LED驱动,还是IGBT驱动,其性能的天花板从来不取决于功率器件本身,而取决于控制环路的设计质量。
锂离子电池:锂离子电池是一种二次电池(充电电池),通过锂离子在正极和负极之间的移动来实现充放电。在充电过程中,锂离子从正极材料中脱出
精密设备是现代高端制造、前沿科研与关键基础设施领域的核心生产力载体,其定义早已超越传统“高精度机械装置”的范畴,演变为融合精密机械
器件耐压、电流和导通电阻都够,仍可能在启动或短路限制时失效,因为那时它工作在线性区。MOS管的 SOA 不是附加曲线,而是判断脉冲功率能否被芯片摊开的核心边界。
半桥一开关就冒尖峰,很多时候不是器件耐压不够,而是门极回路先变成了谐振回路。MOS管若把栅极振铃和驱动阻尼放任不管,波形会在开通速度和误导通之间来回摇摆。
半桥没有给下管开通命令,却在上管翻转时出现直通尖峰,这往往是米勒耦合在作祟。MOS管关断状态若没有低阻抗保持,快速 dv/dt 会把门极短暂推过阈值。