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對于采用雙向自動檢測IC TXB0104在電平轉(zhuǎn)換端口傳輸中組態(tài)的分析
TXB0104是應(yīng)用在AM3352(Sitara MCU/MPU等)和EMMC (嵌入式多媒體存儲卡)芯片之間通信的雙向自動檢測電平轉(zhuǎn)換芯片。當(dāng)系統(tǒng)的軟件資源配置不足,需要電平轉(zhuǎn)換芯片自己識別信號傳輸方向的時候,需要注意外部硬件設(shè)計,不然可能會出現(xiàn)掛載時好時壞的失效情況。
2024-01-18
雙向自動檢測IC TXB0104 端口傳輸
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以太網(wǎng)和工業(yè)應(yīng)用中防范浪涌事件的理想方法
采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施,可以防止雷擊對以太網(wǎng)連接設(shè)備造成損壞。使用保護元器件的傳統(tǒng)方法可能不完全有效,我們還需要輔以另外一種方法,其靈感基于對雷擊能量傳遞給以太網(wǎng)電纜和相連設(shè)備的基礎(chǔ)機制的深入分析,本文會詳細介紹這些內(nèi)容。
2024-01-17
以太網(wǎng) 工業(yè)應(yīng)用 浪涌
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淺談電動汽車應(yīng)用中熱管理設(shè)計
隨著“碳中和”的號召越來越大,越來越多的汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電動汽車以此來解決碳排放問題,冷卻系統(tǒng)成為電動汽車熱管理發(fā)展的重要研究課題?液體冷卻的熱管理性能卓越,可顯著提高能效。得益于這一特點,電動汽車充電站、電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施等高熱通量電子系統(tǒng)都采用了液體冷卻技術(shù)。
2024-01-17
電動汽車 熱管理
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如何為隔離降壓轉(zhuǎn)換器選擇變壓器?
本文闡述隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及應(yīng)如何選擇變壓器,這是設(shè)計隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵,并探討在選擇變壓器時應(yīng)考慮哪些參數(shù)、應(yīng)采用哪些數(shù)學(xué)公式進行運算,以及這些參數(shù)會如何影響整個電路。
2024-01-16
隔離降壓轉(zhuǎn)換器 變壓器
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使用數(shù)字電位器構(gòu)建可編程振蕩器的簡單方法
數(shù)字電位器(digiPOT)功能多樣,應(yīng)用廣泛,例如用于濾除或生成交流信號。但是有時頻率必須能夠有所變化,并根據(jù)應(yīng)用需求調(diào)整。在此類設(shè)計中,支持通過適當(dāng)?shù)慕涌谡{(diào)整頻率的可編程解決方案極為有用,在有些情況下非常有助于開發(fā)。本文介紹一種簡單易行的可編程振蕩器構(gòu)建方法,其中振蕩頻率和幅度可以...
2024-01-16
數(shù)字電位器 可編程振蕩器
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三電平電路原理及常見的電路拓撲分析
隨著對逆變器的功率密度、效率、輸出波形質(zhì)量等性能要求逐漸增加,中點鉗位型(Neutral Point Clamped,NPC)的三電平拓撲逆變器已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,典型的三電平拓撲有二極管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下圖所示。
2024-01-12
三電平電路 逆變器
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超結(jié)MOS/IGBT在儲能變流器(PCS)上的應(yīng)用
儲能變流器,又稱雙向儲能逆變器,英文名PCS(Power Conversion System),是儲能系統(tǒng)與電網(wǎng)中間實現(xiàn)電能雙向流動的核心部件,用作控制電池的充電和放電過程,進行交直流的變換。
2024-01-09
MOS IGBT 儲能變流器
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陶瓷電容器的絕緣電阻和漏電流
充電電流表明電流通過一個理想的電容器。與充電電流相比,吸收電流有一個延遲過程,并且在低頻范圍內(nèi)伴隨有介電損耗、造成高介電常數(shù)電容器(鐵電性電容器)極性相反并在陶瓷與金屬電極界面上發(fā)生肖特基障壘。
2024-01-05
陶瓷電容器 絕緣電阻 漏電流
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失配損耗對級聯(lián)放大器增益的影響
在這種情況下,放大器1的輸出阻抗和放大器2的輸入阻抗與線路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量無法傳遞至放大器 2 的輸入。
2024-01-05
失配損耗 級聯(lián)放大器 增益
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