电容器跳闸的主要原因包括过载保护、外部故障、绝缘损坏和电容器老化。当电容器承受的负荷超过其额定容量时,会导致内部过热和温度升高,触发过载保护装置,从而切断电源以避免进一步损坏。外部故障如电源线路短路、过载等也会导致电容器跳闸。此外,环境温度过高或湿度过大也可能引发跳闸。绝缘损坏可能是由于内部缺陷、安装不当或长期过负荷运行引起的,这会导致电场强度分布不均和局部放电加剧,进而引发跳闸。电容器在长期运行中可能会因内部或外部原因导致性能下降,绝缘强度降低和抗干扰能力减弱,也容易发生跳闸现象。
Wi-Fi 6,也被称为802.11ax,是最新的Wi-Fi网络协议。与之前的Wi-Fi 5相比,Wi-Fi 6提供了更快的速度和更大的数据传输能力,允许更多设备连接到同一个网络而不会中断服务。此外,Wi-Fi 6还提供了WPA3加密,使其成为比Wi-Fi 5更安全的协议。Wi-Fi 6(原称:IEEE 802.11.ax)即第六代无线网络技术,是Wi-Fi标准的名称。
移相全桥和全桥LLC的核心区别在于拓扑结构、开关方式和适用场景。移相全桥采用硬开关技术,通过相位差调节输出,适用于中高功率场景;全桥LLC利用谐振网络实现软开关,效率更高,更适合高频高密度应用
Docker 是一种基于操作系统层级的虚拟化技术,它将软件及其依赖项打包为容器,使得应用程序可以在任何支持 Docker 的环境中运行。
差分放大电路又称为差动放大电路,当该电路的两个输入端的电压有差别时,输出电压才有变动,因此称为差动。差分放大电路是由静态工作点稳定的放大电路演变而来的。
开关频率其值大小就取决于调制波和载波的交点 。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。在开关电源设计中,比较追求高的开关频率,开关频率在数百kHz至数MHz的开关电源已有使用。
电气安全间距是指在各种工况条件下,带电导体与附近接地的物体、地面、不同相带电导体以及工作人员之间必须保持的最小距离或最小空气间隙。这个间隙不仅应保证在各种可能的最大工作电压或过电压的作用下不发生闪络放电,还应保证工作人员在对设备进行维护检查、操作和检修时的绝对安全,并且不对工作人员的身体健康产生影响。
电磁干扰的耦合途径主要分为传导和辐射两种。其中,噪声通过导线直接耦合到电路的情况较为常见。为了抑制这种传导干扰,我们可以采取串接滤波器的措施
只要FPGA设计中的所有资源不全属于一个时钟域,那么就可能存在跨时钟域问题,因为异步逻辑其实也可以看做一种特殊的跨时钟域问题。
差分放大电路又称为差动放大电路,当该电路的两个输入端的电压有差别时,输出电压才有变动,因此称为差动。差分放大电路是由静态工作点稳定的放大电路演变而来的。
自举电路(Bootstrap Circuit)是一种在电子电路中广泛应用的升压技术,其核心作用是通过电路自身的工作状态提升某个节点的电压,而无需增加外部电源电压。
高速电路PCB回流路径是指高速数字信号在传输过程中,从驱动器出发沿PCB传输线到达负载后,通过地或电源返回驱动器端的路径。回流路径的合理设计对于确保信号的完整性和系统的稳定性至关重要。
电感值是电感选型的重要参数,通常以微亨(µH)为单位。电感值的选择会影响电路的纹波电流和负载响应。根据电路设计要求确定所需的电感值,并考虑电感值对电路性能的影响。
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