开关电源都需对输出电压进行闭环控制,调节器参数设计的不适当也会引起纹波。当输出端波动时通过反馈网络进入调节器回路,可能导致调节器的自激振荡,引起附加纹波。
虽然二极管很基础,相对其他晶体管来说它是简单的,但是他的种类繁多,不同的类型应用场景也不相同,那么在我们平时电路设计上如何选择合适的二极管,以及了解不同种类的二极管的应用场景就很重要了。
当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统功能失等。这是因为相关数据或信息是通过CAN总线传输的,如果传输失败,那么会产生多种连带故障,甚至造成整个网络系统瘫痪。
稳压器是一种用于稳定电压的设备,它的工作原理相对简单。当输入的电压波动超过稳压器设定的范围时,稳压器内部的电子元件会调整输出端的电压,使其保持在设定范围内。
CMOS集成电路采用场效应管,且都是互补结构,工作时两个串联的场效应管总是处于一个管导通,另一个管截止的状态,电路静态功耗理论上为零。实际上,由于存在漏电流,CMOS电路尚有微量静态功耗。单个门电路的功耗典型值仅为20mW,动态功耗(在1MHz工作频率时)也仅为几mW。
模拟-数字转换器(ADC)是一种将模拟信号转换成对应数字信号的系统/设备,在人机交互领域有着极其广泛的应用。ADC可以提供隔离的测量,例如将输入的模拟电压或电流转换为与电压或电流幅度成正比的数字。在实际应用中,ADC的选型也是一个相当重要的环节。
比起通过传统芯片两边或者四周引线管脚封装,BGA封装极大提高了芯片引脚的数量,同时缩短了引脚与电路板之间的距离。密集的锡球连接也大大改善了芯片的散热能力。
RTOS是一种专门设计用于嵌入式系统的操作系统,它的核心目标是提供可预测性和实时性。与通用操作系统(如Windows或Linux)不同,RTOS专注于处理实时任务,如控制、通信和数据采集。
一个系统吞吐量通常有QPS(TPS),并发数两个因素决定,每套系统这个两个值都有一个相对极限值,在应用场景访问压力下,只要某一项达到系统最高值,系统吞吐量就上不去了,如果压力继续增大,系统的吞吐量反而会下降,原因是系统超负荷工作,上下文切换,内存等等其他消耗导致系统性能下降。
广义上讲,信号完整性(Signal Integrity,SI)包括由于互连、电源、器件等引起的所有信号质量及延时等问题。数字信号在传输的过程中,由于阻抗匹配、串扰等原因导致信号变差。
学习模拟电路的第一步是掌握其理论基础。模拟电路理论基础包括电路基本定理、电路元件的特性、电路分析方法等。这些基础知识是学习模拟电路的前提和基础,没有扎实的理论基础,就很难真正理解和掌握模拟电路的知识。
充电弓主要包括充电桩电源模块、控制模块和第一无线传输模块,公交部分主要包括BMS电池管理系统和第二无线传输模块。充电弓的第一无线通讯模块和公交车的第二无线通讯可配对进行无线通讯,从而完成自动充电。
利用光作为信号传输的载体的话,对于周围的电磁波辐射就会大大的降低。而我们的日常生活中的无线设备, 比如无线耳机和无限收音机等等都是利用电磁波来传递信息的,由于光的辐射性小,所以对于周围的无线设备的影响也就大大的降低了。
特斯拉线圈(Tesla Coil)是一种谐振变压器(Resonant Transformer),由尼古拉·特斯拉在1891年发明,用于生产超高电压、低电流、高频率的电力。特别的,特斯拉线圈可产生绚丽的电弧效果,所以成千上万的电子爱好者至今都在制作它。
正半周时,即A为正、B为负时,D1截止、D2导通,电源经C1、D1向C2充电,由于C1的Vm再加上双压器二次侧的Vm使c2充电至最高值2Vm,其电流路径及电容器C2的极性如上图(b)所示。