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直通車:直擊直流電源模塊的設(shè)計(jì)“壁壘”
電路設(shè)計(jì)一直都是工程師必備課程,直流電源模塊的設(shè)計(jì)一直都是困擾工程師的難點(diǎn),因?yàn)樵谠O(shè)計(jì)過程有兩個(gè)“壁壘”,一是熱處理,二是電流最大化。這兩個(gè)難點(diǎn)只要處理成功,那么直流電源模塊的設(shè)計(jì)就不是問題了,下面我們一起直擊直流電源模塊的設(shè)計(jì)難點(diǎn)。
2015-04-14
直流電源 直流電源模塊 電路設(shè)計(jì)
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光伏發(fā)電的“利器”——微型逆變器詳析
逆變器在電源轉(zhuǎn)換過程中起到至關(guān)重要的作用。太陽能綠色能源普及的今天,交流和直流之間的轉(zhuǎn)換需求度逐漸增大,這就需要逆變器發(fā)揮作用?,F(xiàn)如今所有的設(shè)備都向著微型化方向發(fā)展,逆變器也不例外,本文就來著重分析光伏發(fā)電中微型逆變器的作用及優(yōu)點(diǎn)。
2015-04-14
光伏發(fā)電 微型逆變器 逆變器 逆變電源
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提升PFC性能的共源共柵結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵:減小米勒效應(yīng)
米勒效應(yīng)想比眾所周知,即在反相電路中,輸入輸出之間的寄生電容或分布電容經(jīng)由放大器后的放大作用。單位增益放大器中并不具備米勒效應(yīng),雖然其具有較大的輸出電容,且經(jīng)由輸出電容后導(dǎo)致隨后出現(xiàn)了后端變形、尖端變形的情況。
2015-04-14
米勒效應(yīng) PFC 共源共柵 MOSFET
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電子變壓器微小變革中,軟磁鐵芯的功過是非在哪?
電子變壓器的生產(chǎn)工藝面臨一場(chǎng)巨大的變革,電子變壓器向高頻化、低損耗、重量輕、體積小方向發(fā)展是必然的趨勢(shì),作為電子變壓器核心部件的軟磁鐵芯將是這場(chǎng)變革的首當(dāng)其沖元件。
2015-04-14
電子變壓器 變壓器 軟磁鐵芯
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Vishay新款NTC熱敏電阻裸片為設(shè)計(jì)者提供與IGBT相同的安裝方式
近日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,發(fā)布兩款新無引線NTC熱敏電阻裸片---NTCC300E4與NTCC200E4,分別與上表面和下表面接觸,使設(shè)計(jì)者得以實(shí)現(xiàn)與IGBT半導(dǎo)體相同的安裝方式。
2015-04-13
熱敏電阻 裸片
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硅器件改變砷化鎵一統(tǒng)局面,據(jù)說已成定局?
如今硅器件技術(shù)已經(jīng)有所改進(jìn),再加上優(yōu)化的設(shè)計(jì),注定了硅器件能夠在高性能射頻和系統(tǒng)中取代砷化鎵器件。在半導(dǎo)體器件快速發(fā)展的今天,工程師會(huì)在設(shè)計(jì)射頻微波電路時(shí)自動(dòng)選擇砷化鎵場(chǎng)效應(yīng)管,因其噪聲系數(shù)和線性度較之硅器件要更加優(yōu)良。應(yīng)用中硅器件注定要被砷化鎵取代,是否已成定局?
2015-04-13
硅器件 砷化鎵器件 可變?cè)鲆娣糯笃?nbsp; 元器件選型
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技術(shù)分享:DDS技術(shù)萌生射頻信號(hào)干擾器
電子設(shè)備功能及性能的增加同時(shí)也帶來了干擾問題,尤其是通信設(shè)備的干擾問題日益嚴(yán)重,因此不得不考慮設(shè)備的抗干擾問題以及對(duì)通信設(shè)備進(jìn)行抗干擾測(cè)試,本文闡述了基于基于DDS技術(shù)和單片機(jī)設(shè)計(jì)的射頻信號(hào)干擾器 ,詳細(xì)分析了其電路設(shè)計(jì)。
2015-04-13
射頻信號(hào)干擾器 干擾 單片機(jī) DDS
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“物超所值”的新型聲光控LED節(jié)能燈設(shè)計(jì)
光控電路已經(jīng)成為生活中的必需品,照明工程師根據(jù)聲光控原理設(shè)計(jì)出聲光控LED燈,能夠自動(dòng)控制燈光的亮滅。本文依據(jù)聲光控的原理設(shè)計(jì)出LED節(jié)能燈的設(shè)計(jì)方案,通過光敏電阻來實(shí)現(xiàn),受到振動(dòng)時(shí)自動(dòng)亮,人走燈熄。有效的實(shí)現(xiàn)了節(jié)能的目的,延長(zhǎng)了燈的壽命。
2015-04-13
聲光控 LED節(jié)能燈 LED照明 光敏電阻
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低成本、高精度的測(cè)溫方案詳解
本文主要闡述了利用數(shù)字溫度傳感器SD5075這種帶I2C通信接口的傳感器來實(shí)現(xiàn)測(cè)溫功能的設(shè)計(jì)方案。本文從硬件和軟件角度解說,實(shí)驗(yàn)證明,該測(cè)溫裝置測(cè)溫精度在-40℃ ~ +100℃范圍內(nèi),溫度分辨率0.1℃,典型誤差小于0.1℃。
2015-04-13
測(cè)溫 高精度 數(shù)字溫度傳感器 I2C協(xié)議 單片機(jī)
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