OBC(On-Board Charger)是车载充电机的简称,是一种为纯电动汽车(BEV)或插电式混合动力汽车(PHEV)的高压电池组充电的电子设备。
机器学习是一种教会计算机从数据中学习并提高其性能的方法,而无需显式编程。
人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新技术科学。
基于双积分滑模控制的单移相调制(SPS)双有源桥(DAB)变换器在高频隔离型DCDC变换器中的应用。
ESD 事件通常发生在设备的外部接口处,如连接器、按键、天线等位置。因此,将 ESD 保护器件尽可能靠近这些可能发生 ESD 的源头放置,是实现有效保护的第一步。以手机为例,手机的充电接口、耳机接口以及 SIM 卡插槽等部位,都是容易遭受 ESD 冲击的地方。在这些接口附近安装 ESD 保护器件,能够在 ESD 电流尚未进入设备内部电路之前,就及时将其分流到地,从而避免对内部敏感电路造成损害。
两级功放通常由驱动级和末级组成。驱动级的作用是将输入信号进行初步放大,为末级功放提供足够的激励信号;末级功放则负责将驱动级送来的信号进一步放大,以输出足够的功率驱动负载。不同类型的功放,如 A 类、B 类、AB 类等,其工作原理和性能特点有所不同。例如,A 类功放的晶体管在整个信号周期内均导通,具有良好的线性度,但效率较低;B 类功放的晶体管仅在半个信号周期内导通,效率较高,但存在交越失真;AB 类功放则结合了 A 类和 B 类的优点,在一定程度上兼顾了线性度和效率。了解这些基本原理,有助于在测试中分析和判断驱动级可能出现的问题及其对测试结果的影响。
在电子设备的复杂电路体系里,电容器扮演着电荷存储与释放的关键角色。钽电容,作为电容器家族中的重要一员,凭借其体积小、容量大、稳定性高以及寿命长等突出特性,在众多电子设备中得到广泛应用。而当涉及到钽电容的精度时,不同精度的钽电容在诸多方面存在着显著区别。深入了解这些区别,对于电子工程师精准选择和使用钽电容,确保电路稳定高效运行至关重要。
在微弱电流检测领域,确保测量的准确性和稳定性至关重要。T 型电阻网络作为一种常用的电路结构,在配合运算放大器进行微弱电流放大时,常需要引入补偿电容来优化电路性能。然而,补偿电容的位置选择并非随意,其正确放置对于实现最佳电路性能起着关键作用。
在AC-DC SMPS应用中,桥式整流器被用于将交流输入转换为直流总线电压,并为第二级的隔离DC-DC转换器供电。其中,电流与输入电压的不匹配会给电网带来大量的谐波反馈。
实际应用的只有增强型的N沟道MOS管型号和增强型的P沟道MOS管型号,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。
在电学领域,电阻是描述导体对电流阻碍作用的物理量。然而,当电流类型不同时,电阻所展现出的特性也有所差异,由此产生了直流电阻和交流电阻的概念。深入了解这两种电阻的区别,对于电路设计、电气设备分析以及电力系统运行等方面都具有重要意义。
在深入探讨晶体时钟信号能否走成差分线之前,我们需要先明晰什么是晶体时钟信号以及差分线的概念。晶体时钟信号源自晶体振荡器(晶振),晶振利用晶体的压电效应,在外加交变电压时,晶片机械变形产生振动,进而生成周期性振荡信号,为数字电路提供稳定的时钟基准,确保各部件同步工作。差分线则是一对用于传输差分信号的走线,差分信号通过两根线上信号的电位差来表示,具有抗干扰能力强、信号完整性好、适用于高速传输等优势 。
在电子制造领域,焊接工艺宛如一座桥梁,连接着电子元件与电路板,对电子产品的质量与性能起着决定性作用。近年来,一种被称为 “温和革命者” 的新型焊接技术 —— 低温锡膏焊接技术,正逐渐崭露头角,成为行业新宠。那么,究竟是什么原因让它在竞争激烈的电子焊接领域脱颖而出呢?
纹波是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。直流电源通常由交流电源经整流、稳压等环节形成,这一过程不可避免地会使直流稳定量中带有一些交流成分,即纹波。纹波的成分较为复杂,其形态一般为频率高于工频的类似正弦波的谐波,另一种则是宽度很窄的脉冲波。纹波电压可以用绝对量表示,也可用相对量来表示,一般用纹波电压与直流输出电压的比例,即纹波系数,来评价直流电源的滤波性能。
在电子制造领域,焊接是实现电子元器件电气连接与机械固定的关键工艺。通孔焊接与标贴焊接作为主流焊接方式,在应对虚焊这一常见且棘手问题时,各自呈现出独特特性。虚焊会导致电气连接不稳定、信号传输异常,严重影响电子产品性能与可靠性,甚至引发设备故障。而通孔焊接凭借其自身工艺特点,在解决虚焊问题上展现出诸多显著优势。