嵌入式系统的隔离硬件设计是指在嵌入式系统中通过硬件手段实现不同功能模块之间的隔离,以确保系统的安全性和稳定性。
当芯片承受2mA的电流和300V的电压时,其功耗将达到0.6W,这无疑会导致芯片发热。
LED显示屏控制系统,简称LED控制系统,是专门为满足用户需求而设计的,用于确保LED大屏幕能够准确显示内容的系统。根据联网方式,该系统可分为两大类:联网版和单机版。
这种驱动方式特别适用于LED灯具,能够确保LED灯具在不同工作环境下保持稳定的亮度输出。
隔离驱动器是一种电子设备,通过使用隔离器件(如光耦、磁耦等)将输入信号与输出信号之间进行电气隔离,从而实现高效、安全和可靠的信号传输和功率转换。
其本质是电感、电阻或芯片引脚在高频环境下表现出的等效电容特性,通常由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。
零电压准谐振变换器的定义,零电压准谐振变换器(ZVT)是一种实现零电压开关(ZVS)和准谐振(QR)的交错控制技术。
在电子电路中,电解电容的纹波电流承受能力直接影响其使用寿命和电路稳定性。准确测试纹波电流不仅能验证电容性能是否达标,也是电路设计可靠性验证的关键环节。以下从测试原理、设备准备、操作步骤到数据解读,全面介绍电解电容纹波电流的测试方法。
在电子设备的复杂 “神经系统” 中,NTC 热敏电阻作为关键的温度传感器,正凭借其独特的性能与多样化的封装形式,悄然渗透到各个领域,从日常的家用电器到高端的汽车工业,从精密的医用设备到复杂的工业自动化场景,其应用之广泛超乎想象,为众多行业的发展注入了强大动力。
在科技飞速发展的当下,边缘 AI 正经历着一场深刻的变革。从最初的 TinyML 微型机器学习探索低功耗 AI 推理,到边缘推理框架的落地应用,再到平台级 AI 部署工具的兴起以及垂类模型的大热,我们已经成功实现了 “让模型跑起来” 的阶段性目标。然而,这仅仅是边缘 AI 发展的起点,其未来的演进方向正逐渐聚焦于一个更为关键的问题:当 AI 模型能够在边缘设备上稳定运行后,它们能否进一步实现协作,从而推动边缘 AI 迈向更高的智能形态?
VK36N3D 芯片专为检测外部触摸按键上人手的触摸动作而设计,具有极高的集成度。这意味着在实际应用中,工程师仅需搭配极少的外部组件,就能轻松实现触摸按键的检测功能,大大简化了电路设计,降低了生产成本。例如,在一些小型智能设备中,使用 VK36N3D 芯片可以使电路板的布局更加紧凑,减少了因过多外部组件带来的空间占用和潜在故障点。
在现代电子设备中,晶振作为提供精确时钟信号的核心元件,其重要性不言而喻。从智能手机、计算机到汽车电子、通信基站,晶振的身影无处不在,它如同电子设备的 “心脏起搏器”,确保各种复杂电路有条不紊地运行。而晶振的核心 —— 石英晶体,凭借其独特的物理特性,在经过一系列精密复杂的生产工艺后,华丽变身为高精度振荡器,为电子设备的稳定运行提供坚实保障。
安全地的主要作用是保障人身安全和设备的稳定运行。在电气设备中,当发生绝缘损坏等故障时,可能会使设备外壳带电,若没有安全接地,人体一旦接触到带电外壳,就会发生触电事故。通过将设备外壳与大地进行可靠连接,当出现故障电流时,电流能够迅速通过接地导线流入大地,因为大地的电位被视为零电位,且接地电阻通常很小,根据欧姆定律,这样就可以保证设备外壳的电位接近大地电位,从而避免人体触电。例如,在家庭用电中,三孔插座的最上方插孔就是连接安全地的,所有使用三脚插头的电器,其金属外壳都通过插头与安全地相连,为用户提供了基本的安全保障。
在电子电路设计领域,运算放大器扮演着极为关键的角色,广泛应用于信号放大、滤波、比较等众多电路之中。而在考量运算放大器的性能时,“最大电源电流” 是一个不容忽视的重要参数。它不仅直接关联到运算放大器自身的功耗情况,更对整个电路的稳定性、可靠性以及电池供电系统的续航能力等方面产生着深远影响。因此,深入探究运算放大器的 “最大电源电流”,对于优化电路设计、提升系统性能具有重要意义。
随着环保意识的增强和对可持续能源的追求,电动汽车(EV)作为一种清洁能源交通工具,正逐渐成为汽车行业发展的主流趋势。电动汽车的核心部件之一是充电机,它负责将外部电能转化为电池可存储的能量。而 CAN(Controller Area Network)总线作为一种高效、可靠的通信协议,在电动汽车充电机的运行中发挥着至关重要的作用。