现在的电子产品众多,也产生了各种各样的芯片,升压芯片在电子电路中应用较多,但对于升压芯片,很多朋友并不了解。本文对于升压芯片的讲解,将基于两大方面:一、如何基于 XL6009 升压芯片设计 LED 闪光灯电源,二、如何快速选择直流升压芯片。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
很多地方都用到高速电路,那么它是做什么的呢?高速电路,这个做什么滴?电路处理的信号频率足够高,使得传输线对该频率表现的阻抗足以对信号产生影响,工作在这种频率上的电路就叫做高速电路。
现在的电路各种各样,发挥着独自的作用,但是很多电路都需要信号调理电路,信号调理电路(signal conditioning circuit)是指把模拟量信号变换为用于数据采集、控制过程、执行计算显示读出或其它目的的数字信号的电路。
现在的社会市场上处处可见音频放大器,为我们的生活增添多彩,横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST; 纽约证券交易所代码:STM)发布了一款新的D类音频放大器芯片。新产品FDA901的半导体设计融合了日本主要汽车音频设备和信息通信设备制造商Alps Alpine (阿尔卑斯阿尔派株式会社)的世界领先的音频设计专业知识,通过整合D类放大器的高能效与意法半导体AB类放大器的高音质,促进多功能的高保真汽车音响系统的研发。
设计过电路的人都知道电路有干扰,那么什么是干扰三要素呢?它具体指的是什么呢?电路设计中,工程师们会不会遇到这样的问题,明明是一个正常的电路从书上抄下来,却遇到了运行问题,这是为何?其实不是别的,就是干扰,所以在进行电子电路设计的过程中一定要做好抗干扰的防范措施。
设计电源灯人都知道维纳滤波,那么什么是维纳滤波?维纳滤波(wiener filtering) 一种基于最小均方误差准则、对平稳过程的最优估计器。这种滤波器的输出与期望输出之间的均方误差为最小,因此,它是一个最佳滤波系统。它可用于提取被平稳噪声污染的信号。
现在的社会的发展,越来越多的电器设备,就需要很多的电源,首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。
其中,OPPO的VOOC闪充、华为的Super Charge快充正是采用大电流方案。以OPPO的VOOC闪充为例,它通过专用的低压大电流充电器和7针触头以及8触电的电池,实现了大电流充电这一技术。
不论是折叠还是卷曲,位错都会变得非常的严重,如果把屏幕减薄,可以使位错问题大幅度的减轻,所以未来要把厚度进一步减薄。现在柔性屏整体做出来是在300微米,将来可能小于200微米、100微米,甚至有可能小于50微米。
当算出的差压小于零时,△P=ρgH-△hρog=9.8-△hρog<0。当液位高度为零时输出信号低于4mA,当液位高度为100mm时输出信号低于20mA。因此将差压变送器进行负迁移,就能恢复4-20mA的标准信号输出。此时差压变送器的量程下限不在是0而是-△hρog,量程上限9.8-△hρog,即差压变送器的测量范围设置为-△hρog~9.8-△hρog。
同时,紫光集团于2019年宣布,旗下长江存储启动64层三维闪存量产,该芯片采用长存自主知识产权的Xtacking架构技术设计。据集团内部人士介绍,虽然此款存储芯片与全球最新的产品相比仍有差距,但是与同代产品相比,其存储密度是最高的
从上面所述可以看出,该测温电路的误差来源于这几个方面:单片机的定时器精度,RK电阻的精度,热敏电阻RT的精度,而与单片机的输出电压值、门嵌电压值、电容精度无关。因此,适当选取热敏电阻和精密电阻的精度,单片机的工作频率够高,就可以得到较好的测温精度。
通常,常见的简单设计方法是使用外部保护二极管,通常是瞬态电压抑制器(TVS)二极管,安装在信号线和电源线或接地线之间。
产品拥有18-75V超宽输入电压范围,工作温度范围为-40℃ to +85℃,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护功能,为后端客户产品开发运行保驾护航。
在不久前的2019年世界制造业大会上,杨元庆提到,要实现从制造大国向“制造强国”的跨越,需要重视转变:要从只是“为别人做嫁衣裳”,替别人代工,没有品牌的制造,转变为生产自己具有国际品牌影响力的产品……