在我之前手头的一个项目,该项目需要一个单位增益运算放大器 (op-amp) 缓冲器,用于我们的薄膜沉积系统中的监控电路。插入新模块后,我发现靠近正电源的所有信号都被削波了。
USB Type-C设备在现实世界中也越来越受欢迎,许多流行的手机和平板电脑都采用了USB Type-C。我预计带有 USB Type-C 的产品将在未来几年快速增长。
固态继电器 (SSR) 是一种基于半导体的设备,用于对负载进行开/关控制。SSR中通常使用的半导体包括两种类型的功率晶体管和两种类型的晶闸管。功率晶体管包括双极结型晶体管(BJT)和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。晶闸管包括可控硅整流器 (SCR) 和三极交流开关 (TRIAC)。
与白炽灯、 紧凑型荧光灯 CFL 或卤素灯相比,发光二极管 (LED) 具有许多优势。回顾一下,这些优势包括更高的流明/瓦特、更长的使用寿命、对振动不敏感、即时开启、可调光、良好的显色性和非常灵活的整体灯形状。
DC重所周知是直流的意思,DC/DC转换器就是指直流电之间的转换设备,在移动电话、笔计本电脑、摄影机等产品中,需将低压直流电压变成高压直流电压,于是这些场合就需要用到DC/DC转换器。
在这个由两部分组成的系列的第 1部分中,我谈到了降压或降压 DC/DC 转换器的最大输出电流。在本期中,我将介绍升压或升压转换器。直流升压变换器也称为boost变换器或直流升压斩波器,是可以提升电压的DC-DC转换器,其输出(负载)电压会比输入(电源)电压要高。
低压差稳压器 (LDO) 因其低噪声和高电源抑制比 (PSRR) 而广受认可。然而,当 LDO 与正确的技术相辅相成时,它们也有助于提高电源效率。您可以通过将低静态电流 LDO 与适当的节能技术(例如动态电压调节 (DVS) 或电源循环)配对来设计低噪声和精益电源。在这篇博文中,我将介绍一些常见的节能技术。
我们回顾一下为什么在某些应用(例如尾灯)中,PWM 调光优于模拟调光。LED 的亮度和颜色取决于流过的电流。一旦电流发生变化,亮度和颜色也会相应变化。由于流动的电流电平变化,一些较旧的红色 LED 甚至可能从红色变为橙色。这在需要根据政府规定进行精确颜色控制的尾灯中是不可取的。
电感器是开关模式电源 (SMPS) 中的关键组件。开关电源电感器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
数字成像电子产品变得更加便携,并集成到高质量的解决方案中。高凝聚力-性能和小-相机应用中的尺寸通常受到为互补金属氧化物半导体供电的低压差 (LDO) 稳压器的影响 (CMOS)相机中的图像传感器。图 1 是智能手机中用于摄像头的电路示例。
对于那些不认识我的人,让我把手续放在一边。我绝对喜欢数字控制!我们知道,诸如 z 变换、卡尔曼滤波器、非线性控制、自适应控制以及最终定制电源解决方案的能力之类的东西。
我们可以在基站、网络交换机、服务器和存储等云基础设施设备以及集成电路 (IC) 测试仪、示波器等测试和测量应用中找到需要调节、排序和监控的具有多个低压轨的硬件系统和网络分析仪。
解决问题的方法几乎总是不止一种。有时,使用最广泛的方法并不会产生最大的好处。从事电机控制项目的系统设计人员使用各种电流测量方法来确保电机高效运行并防止可能的损坏。在电机设计中测量电流的主要方法有三种。在这篇博文中,我将回顾这三种方法,并分享使用增强型脉宽调制 (PWM) 抑制进行在线电机电流检测的 5 大优势。
当我在大学学习电气工程时,数学非常重要。我的数学教授非常勤奋,以至于他会参加其他课程,看看他需要教我们的课程是否涉及数学以使我们的生活更轻松。他不止一次改变了他的课程计划,将其他课程的数学主题结合起来,所以我很感激他如此热情。
电感器是开关稳压器和同步降压转换器的重要组成部分,如图 1 所示。在所有开关稳压器中,当 MOSFET 导通时,输出电感器存储来自电源输入源的能量并将能量释放到负载(输出) .