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復(fù)位電路很簡單,但卻有很多門道
復(fù)位信號在數(shù)字電路里面的重要性僅次于時鐘信號。對電路的復(fù)位往往是指對觸發(fā)器的復(fù)位,也就是說電路的復(fù)位中的這個“電路”,往往是指觸發(fā)器,這是需要注意的。
2021-12-23
復(fù)位電路
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如何用VIN max小于系統(tǒng)輸入電壓的簡易降壓控制器
您可以在系統(tǒng)輸入電壓高于器件最大輸入電壓額定值的應(yīng)用中使用P通道非同步降壓控制器。該應(yīng)用的優(yōu)點在于使用成本較低的控制器,且最大程度地減少了組件數(shù)量。關(guān)于降壓轉(zhuǎn)換器功率級的設(shè)計指導(dǎo),請參見LM5085數(shù)據(jù)表中的應(yīng)用信息。
2021-12-23
VIN 降壓控制器
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如何以更低的功率輸入得到更高的功率輸出?
如果您想更進一步,諸如延時匹配等柵極驅(qū)動器特性,能有效地讓驅(qū)動電流能力翻番。延時匹配指兩個通道之間內(nèi)部傳播延遲的匹配,可以通過雙通道柵極驅(qū)動器的并聯(lián)輸出或?qū)蓚€通道捆綁在一起實現(xiàn)。例如,TI的UCC27524A具有極其精確的1ns(典型)延遲匹配,可以將驅(qū)動電流從5A提升到10A。
2021-12-22
功率輸入 功率輸出 驅(qū)動電流
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大功率電池供電設(shè)備逆變器板如何助力熱優(yōu)化
電池供電電機控制方案為設(shè)計人員帶來多項挑戰(zhàn),例如,優(yōu)化印刷電路板熱性能目前仍是一項棘手且耗時的工作;現(xiàn)在,應(yīng)用設(shè)計人員可以用現(xiàn)代電熱模擬器輕松縮短上市時間。
2021-12-22
大功率電池器 供電設(shè)備 逆變器板 熱優(yōu)化
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全波整流和半波整流(AC/DC轉(zhuǎn)換)
將AC(交流電壓)轉(zhuǎn)換為DC(直流電壓)的整流方式有全波整流和半波整流。兩種情況都利用了二極管的電流正向流通特性來進行整流。
2021-12-16
全波整流 半波整流 AC/DC轉(zhuǎn)換
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輸入電壓過高/低,無法為負載供電?特殊轉(zhuǎn)換器可以發(fā)揮作用!
本文介紹在電路的輸入電壓過高或過低而無法為負載供電時,配備PassThru?(直通)模式的特殊轉(zhuǎn)換器如何發(fā)揮作用。本文將通過示例,說明如何使用配備直通模式的降壓-升壓穩(wěn)壓器和升壓穩(wěn)壓器來提高供電效率和改善EMC性能。
2021-12-15
輸入電壓過高/低 負載供電 特殊轉(zhuǎn)換器
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如何利用Over-The-Top放大器防止模擬前端過壓?
在工業(yè)應(yīng)用中,可能出現(xiàn)高壓的情況一直是個令人擔(dān)心的問題。尋找防護之道一直并將繼續(xù)是開發(fā)人員的一項重要任務(wù)。本文所述的設(shè)計技巧說明,開發(fā)人員可以利用Over-The-Top? (OTT)放大器來實現(xiàn)這一目標。
2021-12-13
Over-The-Top放大 模擬前端
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為放大器模擬輸入模塊提供強大的輸入過壓保護
可編程邏輯控制器中的一個關(guān)鍵子系統(tǒng)是模擬輸入模塊,它提供了一個高精度前端來測量各種傳感器。但是,在許多情況下,放大器輸入級通過長電纜連接到遠程傳感器,并且容易受到過壓條件的影響。在本文中,我將介紹運算放大器(op-amp)輸入過壓保護的基本概念,并討論如何為過壓故障選擇正確的鉗位保...
2021-12-13
放大器 模擬輸入模塊 輸入過壓保護
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新形勢下電子制造本土供應(yīng)鏈如何破局 鎖定ES SHOW 2022
電子全產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷新一輪的重塑和變革,智能化全面深入,供應(yīng)鏈彈性成為制勝關(guān)鍵。全球紛爭的局面之下,國內(nèi)對于以半導(dǎo)體為代表的科技產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度和支持度空前,國產(chǎn)替代和供應(yīng)鏈安全成為長期話題,對于上游的電子元器件和物料的國產(chǎn)替代需求也同樣越來越高。
2021-12-10
電子制造 電子全產(chǎn)業(yè)鏈
- 車輛區(qū)域控制架構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)——趨勢篇
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