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寄生電容耦合到電源:如何避免傳導(dǎo)EMI問題
電磁干擾EMI中電子設(shè)備產(chǎn)生的干擾信號(hào)是通過導(dǎo)線或公共電源線進(jìn)行傳輸,互相產(chǎn)生干擾稱為傳導(dǎo)干擾。傳導(dǎo)干擾給不少電子工程師帶來困惑,如何解決傳導(dǎo)干擾?這里,我們先著重討論當(dāng)寄生電容直接耦合到電源輸入電線時(shí)會(huì)發(fā)生的情況。
2016-08-25
傳導(dǎo)EMI 寄生電容 電源
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制約敏感型應(yīng)用:降低SAR ADC驅(qū)動(dòng)器的放大器功耗
由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們先考慮一下 ADC 功耗降低的原因。
2016-08-24
ADC驅(qū)動(dòng)器 放大器 功耗
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基于單片機(jī)控制的恒流源電路技術(shù)研究
直流恒流源的輸出電流,是相對(duì)穩(wěn)定而非絕對(duì)不變的,它只是變化很小,小到可以在允許的范圍之內(nèi)。本論文設(shè)計(jì)了基于單片機(jī)的數(shù)控恒流源,該系統(tǒng)由恒流源主電路和單片機(jī)最小系統(tǒng)組成。
2016-08-22
單片機(jī) 恒流源電路
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電容儲(chǔ)能的自動(dòng)化終端備用開關(guān)電源設(shè)計(jì)
為了在失電情況下繼續(xù)維持智能終端設(shè)備短暫工作,提出了一種基于電容儲(chǔ)能的自動(dòng)化終端備用開關(guān)電源解決方案。論述了電路組成、下限工作電壓選取和儲(chǔ)能電容器容量設(shè)計(jì)方法。
2016-08-19
自動(dòng)化終端 開關(guān)電源
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從原理出發(fā),交流異步/永磁同步電動(dòng)機(jī)如何產(chǎn)生動(dòng)力?
在電動(dòng)汽車中,電動(dòng)機(jī)是非常重要的一個(gè)關(guān)鍵零部件,分為兩種類型:同步電機(jī)和異步電機(jī)。同步電機(jī)主要指永磁同步電動(dòng)機(jī),而異步電機(jī)主要指三相異步電動(dòng)機(jī),本文解析兩種不同類型的電動(dòng)機(jī)如何產(chǎn)生動(dòng)力的。
2016-08-12
交流異步電機(jī) 永磁同步電機(jī)
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新一代智能型電能計(jì)量,三相四線智能電表的電源解決方案
目前,三相四線數(shù)字化電能表是新一代智能型電能計(jì)量產(chǎn)品,主要應(yīng)用于能源管理系統(tǒng)、數(shù)字化變電站、配電網(wǎng)自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化等場(chǎng)合,是電力負(fù)載管理系統(tǒng)的配套終端產(chǎn)品,由電力控制中心調(diào)配,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的合理配置和監(jiān)測(cè),為電力營銷自動(dòng)化提供終端數(shù)據(jù)。在智能電表、電力轉(zhuǎn)換開關(guān)、消防監(jiān)控等系統(tǒng)中...
2016-08-11
三相四線智能電表 電源解決方案
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解密新型電池管理技術(shù),電池也要大數(shù)據(jù)!
消費(fèi)類電芯,因?yàn)橛秒娖骷枰娏肯鄬?duì)較小,單體電芯的電量輸出基本就能滿足要求,所以很少需要幾個(gè)電芯一起配合使用。單體電芯電量小,遇到電量輸出較高的使用場(chǎng)合,比如電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能等,就需要很多電芯進(jìn)行串并聯(lián),獲得比較高的輸出電壓/輸出電量/輸出電流/輸出功率等。
2016-08-10
電池管理技術(shù) 電芯
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技術(shù)支招:變頻器控制電機(jī)漏電原因及措施
有的現(xiàn)場(chǎng)使用變頻器控制電機(jī)會(huì)出現(xiàn)漏電問題,漏電電壓有幾十伏到200伏不等,在這里針對(duì)此故障的原因進(jìn)行理論的分析和說明如下。
2016-08-10
變頻器 控制電機(jī) 漏電
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逆自旋霍爾效應(yīng),微波能量可轉(zhuǎn)化為電能?
隨著來自手機(jī)訊號(hào)基地臺(tái)、行動(dòng)裝置、Wi-Fi、藍(lán)牙與5G等產(chǎn)生越來越多的微波充斥全世界,很自然地,科學(xué)家開始探討將這些微波轉(zhuǎn)化成能量的方法。美國猶他大學(xué)(University of Utah)的科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了一種新方法,可在有機(jī)半導(dǎo)體中將微波能量轉(zhuǎn)化為電能。
2016-08-08
微波能量 電能
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