2019年,德州仪器(TI)推出了多款静态电流(Iq)极低的产品,给电池驱动的产品带来了前所未有的体验。
意法半导体的6英寸碳化硅晶圆于2017年投产,生产规模扩大有助于降低芯片成本,提高市场供应量,满足日益增多的SiC应用的需求(包括更多的太阳能逆变器、工业电机驱动器、家用电器和电源适配器)。
除此之外,Phasor的产品电压轨要求为48V转1.5V,Vicor的系统可以完美实现这一过程。而未来,Vicor 48V-1V的方案也可用在Phasor的下一代更高电源的天线中。
当使用直接连接的传感器时, 应考虑源阻抗、信号范围、滤波,以及噪声拾取问题。你可能需要增加额外的缓冲放大器,或更精密的电压基准。有了电压基准和模拟端口的3.3V电源,就可以使这种结构成为可能。另外可以使用连接器J 1中的DAC输出来调整值, 或为传感器提供一个任意电压。注意,J1也有五个数字I/O脚
当系统电流超过自定义阈值时,使用带有快速比较器的INA185等放大器可提供快速、精确的OCP警报。根据系统的不同,此限值可设置为几毫安到几安培。TLV4041还集成了一个高精度(全温度范围1%)的电压参考,无论电流水平如何都能提供准确的警报,所有这些都在0.73 mm*0.73 mm的空间内。
差分走线,信号换层过孔数量,等长长度把控,阻抗控制要求,跨分割的损耗,走线拐角的位置形状,绕线方式对应的插损和回损,布局不妥当造成的一系列串扰和叠层串扰,布局不恰当操作焊盘存在的stub。
在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
单通道时,数据从串行接收引脚SSI_RXD进来,由接收移位寄存器RXSR传输给接收数据寄存器SSI_RX0,再根据用户设置情况决定是否产生接收中断。如果接收缓冲区RXFIFOO被允许,则SSI_RX0将数据写入RXFIFOO,并继续从接收移位寄存器中获取数据。双通道时,接收移位寄存器RXSR交替将数据传输给SSI_RX0和SSI_RXl。
测量放大电路必须把两根线上的压差检测出来,它们分别是100V和99.9V,共模就有99.95V,这么大的共模电压,加载到任何一个仪表放大器上,都会立即烧毁放大器。
对交流电机而言,调速方式有:电感式调速,抽头式调速,电容式调速,控硅调速,变频式调速。
最小电容值通常取决于其自谐振频率和低引脚电感,C4的值就是据此选择的。C3和C2的值由于其自身引脚电感的关系而相对较大一些,从而RF去耦效果要差一些,不过它们较适合于滤除较低频率的噪声信号。电感L1使RF信号无法从电源线耦合到芯片中。
根据程序存储方式的不同,单片机可分为EPROM、OTP(一次可编程)、QTP(掩膜)三种。我国一开始都采用ROMless型单片机(片内无ROM,需片外配EPROM),对单片机的普及起了很大作用,但这种强调接口的单片机无法广泛应用,甚至走入了误区。
当输出电流需求在短时间内大幅减小或增大时,输出电压也可能会大幅降低或升高。电源的内部电压控制回路会努力将输出电压稳 定在其设定值处,但这种响应并非瞬间进行的。
电池升压部分笔者采用了一颗型号为KF2185的同步升压芯片,这款芯片的同步升压效率最高可达94%,持续带载能力可以达到2A以上,可调节电压输出,外围电路也是很简单。
波纹管在线束包扎中一般占到60%左右,甚至更多。主要的特点就是耐磨性较好,在高温区耐高温性、阻燃性、耐热性都很好。
在静态时,由于串联各元件的截止漏电流具有不同的制造偏差,导致具有最小漏电流的元件承受了最大的电压,甚至达到擎住状态。
在单机架系统中,用户交换机与Blade通过RJ45的千兆网接口进行连接,用户经用户交换机接入Blade服务器进行数据交换,可以在全球任何地方,由Intemet接入到用户交换机。
当体验经过自己百分百的努力设计的电路时,即使采用了IC也会感受到风格不同的乐趣。这样对于遇到重要的模拟ASCI(Application Specific IC,特殊用途定制的IC,即专用集成电路),也不会感到手足无措。
热敏电阻是一种跟温度相关的器件,一般分为两种,NTC为负温度系数热敏电阻,即温度越高,阻抗越小;PTC为正温度系数的热敏电阻,即温度越高,阻抗越大。利用阻抗对温度的敏感特性在电路设计中有着非常重要的作用。
发光二极管有一个反向耐压Vf以及一个正向电流If,接入电路当中电压不能过高,要不然会被击穿,电流也不能太大,太大会烧坏,需要串联限流电阻,电阻R=(U-Vf)/If。例如对于输入5V电压,发光二极管压降为0.7V,所需要的LED电流为5mA,那么限流电阻为860Ω,取整数为1K。