发光二极管 (LED) 由于物理稳健性、长寿命、高效率、快速开关能力和小尺寸而广受欢迎。LED 每瓦发出的流明数比白炽灯泡多,并且效率不受尺寸和形状的影响。
虹膜识别在全球的使用率正在赶超指纹和人脸识别等其他流行的生物识别应用。虹膜识别是一种高精度技术,因为人类的虹膜图案不会随着年龄的增长而改变,而且更难伪造。然而,虹膜的合格图像也比人脸或指纹更难捕捉。
MOSFET 开关损耗,真正的晶体管需要时间才能打开或关闭。因此,在导通和关断瞬变期间存在电压和电流重叠,从而产生交流开关损耗。
它面向可能不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。解释了线性稳压器和SMPS的基本工作原理,并讨论了每种解决方案的优缺点。
当电源包含开关稳压器以将电能从一种形式转换为另一种形式并具有必要特性时,称为开关模式电源(SMPS)。该电源用于从DC i/p电压或未调节的AC获得调节的DC o/p电压。
在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。
A/B测试是大多数公司用来测试其产品特性的在线实验的黄金标准。虽然A/B测试试验在大多数情况下效果良好,但特别容易受到干扰,特别是在在线市场或社交网络中。在本文中,我们旨在研究带有干扰偏差的情况,以及一些减轻其对评价影响的潜在方法。
适用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、交流和直流剩余电流检测、符合安全法规的隔离、带驱动器的继电器和接触器、双向通信、服务和用户界面。 。电动汽车充电站的目标是高效地向车辆输送电力,但实现电力输送只是一个开始。
太阳能和风电向电网提供可再生能源,但电力供需不平衡对其最大限度利用构成重大制约。比如中午左右,太阳能充足的时候,对电力的需求就不那么大了。结果,消费者为每瓦电支付更多费用。
锂离子和其他电池化学品不仅是汽车界的关键元素,而且主要用于储能系统。例如,千兆工厂每天可以从可再生发电中提取数兆瓦特小时的能源。我们如何解释超过24小时的能源网所承受的各种负担?这可以通过使用电池储能系统来实现。本文讨论了电池管理控制器解决方案及其在EPS开发和部署中的有效性。
消费者需要为其日常携带的各种电子设备提供便携式、快速且高效的充电器。随着越来越多的电子产品转向USB Type-C®充电器,对可用于为任何设备充电的紧凑型电源适配器的需求正在迅速增加。
USB-C型移动充电器和电源库的输出电压固定在5V。一个小型的高效提升转换电路可以将它们转换成12V电源。12V是提供电子器件最常用的电压级之一。其他输出电压可以通过修改两个反馈电阻的值来实现。
错误处理不太可能成为任何用于嵌入式系统应用的操作系统的主要功能。这是资源限制的必然结果——所有嵌入式系统都有某种限制。这也是合乎逻辑的,因为只有有限数量的嵌入式系统有机会像桌面系统一样运行——即为用户提供在发生某些异常事件时决定下一步做什么的机会。
对于在温度稳定但平均温度不为 25°C 的环境中运行的应用,可以使用带有校准寄存器的实时时钟 (RTC) 来校正时间。其概念是从时钟计数器中增加或减去计数以加快或减慢时钟。校正时间所需的正计数或负计数量可以使用晶体供应商提供的晶体频率公式来计算。
实时时钟 (RTC) 从来都不是系统中引人注目的组件。事实上,许多工程师不明白为什么需要 RTC。他们可能认为这是一个非常简单的设备,只是跟踪时间;此外,如今大多数微控制器都内置有 RTC 外设。