• 关于节能型电动车交流驱动系统设计,你了解吗?

    你知道节能型电动车交流驱动系统设计吗?在电动车中,蓄电池和电驱动系统是两个关键,它们的技术水平很大程度上决定着电动车的主要性能。不同于一般工业和家用电驱动系统,在电动车上,不论是采用何种方式供给电能,能量都是有限的,因此为满足电动车的特殊性,新型的电驱动系统中的电机和功率变换装置应满足以下一些基本要求:①高效率;②体积小重量轻;③高起动转矩倍数;④良好的调速性能和可控制性;⑤可靠性一定要高,使用寿命必须尽可能长,少维护甚至是不维护;⑥降低噪声和减小振动,改善舒适性。

  • 关于开发开关电源DC-DC控制芯片的设计注意事项

    什么是开发开关电源DC-DC控制芯片?它有什么特点?芯片设计至关重要,同时芯片设计也是国家重点发展项目。因此,对于芯片设计,我们应该具备一定了解。电源是一切电子设备的心脏部分,其质量的好坏直接影响电子设备的可靠性。

  • 在电路过流的时候,应该如何检查?

    你知道检测过流情况的电路分析吗?专为检测过流情况而设计的 IC 有很多种,例如来自 Texas Instruments 的 INA300 电流检测比较器。 INA300 工作电源为 5 V,但可以适应高达 36 V 的共模电压。过流阈值可调节并且可通过数模转换器 (DAC) 或外部电阻器进行设置。 响应时间在 10 μs 和 100 μs 之间。 警报输出引脚或跟随输入状态(透明模式),或在过流状态后锁闭。 在闭锁模式下,系统微控制器清除闭锁以确认收到警报。

  • 你了解高电压电池组的设计吗?它有那些挑战?

    什么是高电压电池组的设计?它有什么难点?绿色革命可能不久就将迎来一场重大胜利。在大规模的电能成为“可储存”和“便携式”能源之时,能量效率将获得显著改善,而且可再生能源的推动工作也将取得进展。可储存性和便携性是液体燃料的主要优势,而通过电池系统提供的电力则拥有提供一种可行替代方案的潜力。

  • 你知道电池供电节能设计有哪些吗?

    什么是电池供电节能设计?你知道吗?在不更换电池和不充电的时候,我时常觉得自己在不断地将各种耗尽电量的个人电子设备恢复为全功能状态。虽然我向来会不时关注电源状态,但是可穿戴健身设备或蓝牙耳机在锻炼时关机的情况仍屡见不鲜,更不用说,智能手机在最糟糕的时刻因电量耗尽而关机,更是司空见惯。

  • 什么是多相输出升压控制电路?你知道吗?

    你知道多相输出升压控制电路吗?电子设备中,如果需要从低电压产生高电压,一般可以考虑使用升压转换器]

  • 什么是锂电池充电管理芯片TP4056?

    你知道锂电池充电管理芯片TP4056吗?它有什么作用?它主要由一个锂电池充电管理芯片TP4056和外部分立器件构成。TP4056是一款为单节锂电池充电管理而开发的芯片,其只需要很少的外部分立器件即可搭建完成所以常被各大电子经销商直接制成电子模块出售,极大方便了各电子爱好者使用。

  • 你知道温度传感器中的热敏电阻应该如何选择吗?

    你知道如何为温度传感器选择正确的热敏电阻吗?当面对数以千计的热敏电阻类型时,选型可能会造成相当大的困难。在这篇技术文章中,我将为您介绍选择热敏电阻时需牢记的一些重要参数,尤其是当要在两种常用的用于温度传感的热敏电阻类型(负温度系数NTC热敏电阻或硅基线性热敏电阻)之间做出决定时。NTC热敏电阻由于价格低廉而广泛使用,但在极端温度下提供精度较低。

  • 关于集成柔性功率器件的应用,你了解吗?

    什么是集成柔性功率器件?它有什么作用?工业电子产品的发展趋势是更小的电路板尺寸、更时尚的外形和更具成本效益。由于这些趋势,电子系统设计人员必须降低印刷电路板(PCB)的尺寸和成本。使用现场可编程门阵列(FPGA)和片上系统(SoC)的工业系统需要多个电源轨,同时面临小尺寸和低成本的挑战。集成柔性功率器件可以为这种应用显著降低成本,减小解决方案尺寸。

  • 你知道PC电源里有哪些电容吗?

    什么是PC电源?它有什么电容?在两个非常靠近导体中间夹一层不导电的绝缘介质,这就是电容的基本结构。当电容的两个导体之间赋予电压后,电容就会储存电荷,这就是“电容”这个名字的来历。此外电容其不仅能够存储电荷,同时也能释放电荷,而且还有“隔断直流电、导通交流电”的特性,因此利用这些特性,电容能诞生出了很多种不同的用法,例如储能、滤波、耦合、去耦等等,如果要详细说的话,那基本上就是一本教科书的量,所以电容对于绝大多数的电器产品来说都是不可或缺的存在。

  • 关于实现中频信号源的设计的方法,你知道吗?

    你知道基于DDS技术和标准CPCI总线实现中频信号源的设计吗?DDS在相对带宽、频率转换时间、相位连续性、正交输出、高分辨力以及集成化等方面都远远超过了传统频率合成技术所能达到的水平,为系统提供了优于模拟信号源的性能。利用DDS技术可以很方便地实现多种信号。本设计的核心部分正是基于DDS技术,进行所需中频信号源的设计。

  • 关于开关电源电路不起振的可能性原因,你知道吗?

    你知道开关电源电路不起振的原因吗?因为工作关系,设备用到开关电源较多,所以有机会接触维修开关电源,积累了一点维修经验,这次我来说说开关电源不起振的一点维修经验,希望能给大家在维修时提供点参考。

  • 关于通信开关电源的温度影响因素,你知道有哪些吗?

    你知道温度对通信开关电源有什么影响吗?我们在实践工作中的统计结果证实,造成数据丢失、硬件故障和停机的主要原因是通信开关电源系统的失效。而电源机房工作环境温度的变化对开关电源的工作稳定性能和使用寿命及其相关,因此,电源选择合适的冷却方式,可以保证通信电源的可靠使用。

  • 关于DIY电源,你知道选择时需要注意那些参数吗?

    你知道选择DIY电源需要考虑的参数有那些吗?随着电脑装机越来越简单便捷,不少用户玩家都是自行组装DIY一台家用主机,兼容性方面相比十多年前有明显的进步,只要平台选对CPU型号选对基本就不会出现太大的问题。不过有一个选件往往是玩家们比较忽略的,那就是电源了,因为电源并不能增加主机的性能,所以有一些追求极致性价比的玩家可能会选择杂牌或者是无品牌的电源,虽然预算是降下来了,但是机器的供电谁能来保障?

  • 关于固有的最小输出电容的高频开关电源设计

    你知道高压电源的阶跃特性吗?高频开关电源设计了固有的最小输出电容。动载荷变化会迅速引起输出电容放电,造成输出电压脱离静态调节规格。即使该阶跃载荷产生电流在电源额定电流范围内,输出电压也可能会有所“下垂”。此下垂可以从反馈分压器上读出,进而引起电压波腹命令电源增大输出电压,使装置回到静电电压调节规格内。这些情况都不会瞬时发生,需要时间才能完成。

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