-
以高轉換速率進行負載瞬態測試
微處理器和專用集成電路 (ASIC) 需要低電壓和大電流電源。測試這些電源對設計人員來說可能是一個挑戰,并且可能難以確認是否符合規范。本設計實例將討論負載瞬態測試的一些細節,以及簡化在苛刻條件下進行測試的一些方法。
2017-11-24
測試與測量 技術實例 電源設計 PCB
-
創新性電源的解決方案,將有利于交通運輸系統的使用
交通運輸系統的輸入電壓可能高達 14V (單電池供電汽車)、28V (雙電池供電卡車、客車和飛機)、或更高電壓,而其數字系統需要一個或更多個低壓軌。因此,設計這類系統時,需要了解怎樣才能簡便、高效和可靠地從很高的輸入電壓降壓。
2017-11-20
交通運輸系統 輸入電壓 數字系統
-
半橋配置隔離端的供電
本文討論多種柵極驅動供電選項和基本設計制約因素,以及設計時的權衡取舍,幫助設計人員選擇適當的拓撲。這些選項包括采用隔離式柵極驅動變壓器、利用隔離式DC-DC饋送柵極驅動器為光電二極管或數字隔離器供電、自舉配置,以及內置DC-DC電壓源的隔離式柵極驅動器。
2017-11-17
半橋拓撲 電源轉換器 電機驅動器
-
基于模型的設計簡化嵌入式電機控制系統開發
本文描述了圍繞基于ARM?的嵌入式電機控制處理器構建的基于模型設計(MBD)平臺的詳細情況。隨后,本文提供最初部署的基本永磁同步電機(PMSM)控制算法示例,并介紹了方便的功能擴展,以包含自動化系統的多軸位置控制。
2017-11-17
嵌入式 電機控制系統 開發 ARM 永磁同步電機
-
OFweek 2017(第四屆)中國鋰電產業高峰論壇成功舉辦
OFweek 2017(第四屆)中國鋰電產業高峰論壇”于今日在深圳舉辦,目前會議已圓滿結束!在今天的論壇上,百余名行業人士共聚一堂,與行業知名教授、專家及企業代表積極互動,共同探討產業發展的熱點及難點問題,現場氣氛如火如荼,座無虛席,會議高潮部分更是人滿為患!
2017-11-13
OFweek 鋰電產業 高峰論壇
-
不要“充電器”真可以!這幾種創新技術你壓哪一種?
對可穿戴設備來說,最大的挑戰是如何恰當、方便地為它們持續供電。目前很多手環和手表的設計,都需要用戶先把它們脫下來,插到有線充電器上才能充電。我們需要有一種不易被人察覺的方式來對這些設備充電并使用它們。
2017-11-10
可穿戴設備 持續供電
-
電源線的噪聲共模干擾和差模干擾優化設計
當電路中的正常電流通過時,電流在同相位繞制的電感線圈中產生反向的磁場而相互抵消,此時正常信號電流主要受線圈電阻的影響(和少量因漏感造成的阻尼);當共模電流流過線圈時,由于共模電流的同向性,會在線圈類產生同向的磁場而增大線圈的阻抗,使線圈表現為高阻抗,產生較強的阻尼效果,以此衰...
2017-11-10
電流 受線圈電阻 電感線圈
-
交流電壓電機驅動的數字隔離
隔離是交流電壓電機驅動不可分割的一部分。電氣隔離的方法有多種——主要采用光耦合器和數字隔離器。使用數字隔離器與傳統的光耦合器相比具有數種優勢——其中包括成本更低、元件數量更少、可靠性更強。本文以傳統電機控制器設計為基礎,對幾種隔離方法進行比較,以突顯數字隔離器的優勢。
2017-11-10
交流電壓 電機驅動 數字隔離器
-
可控的開關電源軟啟動電路應用設計
軟啟動與浪涌抑制完全不同,盡管這兩種功能是互補的。兩種動作都能在剛通電期間減小進入開關電源浪涌電流。然而不同的是,浪涌抑制直接對進入輸入電容的電流進行限制,而軟啟動則通過作用于變換器控制電路使負載逐漸增大,這通常是通過增加脈沖寬度來實現的。
2017-11-09
軟啟動 開關電源 浪涌抑制 變換器控制
- 帶寬可調+毫米波集成:緊湊型濾波器技術全景解析
- 電感傳感破局線控技術系統!汽車機械架構的數字化革命
- 西南科技盛宴啟幕!第十三屆西部電博會7月9日蓉城集結
- 硬件加速+安全加密:三合一MCU如何簡化電機系統設計
- 智能家電的“動力心臟”:專用電機控制MCU技術全景解析
- 溫漂±5ppm的硬核科技:車規薄膜電阻在衛星與6G中的關鍵作用
- 從誤報到精準預警:多光譜MCU重構煙霧探測邊界
- 電感傳感破局線控技術系統!汽車機械架構的數字化革命
- 聚合物電容全景解析:從納米結構到千億市場的國產突圍戰
- 功率電感四重奏:從筆記本到光伏,解析能效升級的隱形推手
- KEMET T495/T520 vs AVX TAJ鉭電容深度對比:如何選擇更適合你的設計?
- 西南科技盛宴啟幕!第十三屆西部電博會7月9日蓉城集結
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall