-
【詳解】PCB設(shè)計的核心與解決方法
盡管工程設(shè)計人員知道,一個完美的設(shè)計方案是避免問題出現(xiàn)的最佳方式,不過這仍是一種既浪費時間又浪費金錢,同時治標(biāo)不治本的方法。比如,如果在電磁兼容性(EMC)測試階段發(fā)現(xiàn)問題,將會造成大量的成本投入,甚至需要對最初的設(shè)計方案進行調(diào)整和重新制作,這將耗費數(shù)月的時間。只有全面掌握PCB設(shè)...
2014-09-08
PCB設(shè)計 PCB
-
無線充電A4WP如何克服多模收端?前景如何?
設(shè)計工程師肯定都知道,無線充電多模收端的設(shè)計是一個難點,特別是如果要做同時支持A4WPQiPWA三模的收端?,F(xiàn)在市面上的無線充電A4WP卻很好的克服了這個問題,那么它到底是如何做到的呢?
2014-09-08
無線充電 多模收端
-
實例分析:如何選擇PFC電源
PFC是功率因數(shù)校正的縮寫,用來表示電能得有效利用率。PFC的數(shù)值越大,說明其對電能的利用率越高。目前,只要是市面上通過了我國安規(guī)認證的的電源,都必須安裝PFC電路。本篇文章就將為大家介紹如何選擇合適的PFC。在電源設(shè)計當(dāng)中,PFC電路都會被安裝在第二層濾波之后于全橋整流電路之前。PFC有能夠...
2014-09-06
PFC電源
-
MOS示波器的功能詳解
目前,MSO示波器(混合信號示波器)在市面上推廣,但市面上的產(chǎn)品良莠不齊,普通用戶難以辨別。MSO,全稱混合信號示波器,是用于調(diào)試和驗證今天許多基于DSP混合信號設(shè)計的新工具。MSO在一臺一體化的儀器上提供模擬和數(shù)字波形的時間相關(guān)顯示,以及跨所有模擬和數(shù)字通道的強大混合信號觸發(fā)能力。
2014-09-06
MOS示波器
-
細說DC/DC轉(zhuǎn)換器的抗干擾性
DC指“直流”,即電路中穿過導(dǎo)體由A點至B點的單向電流。電流和電子簡單來說是完整電路系統(tǒng)中,各種導(dǎo)體和器件中的電流產(chǎn)生的能量。能量是做功的能力,以兩種形式存在:1)勢能和2)動能。勢能是一種非活動狀態(tài)的蓄能 (如電池端子間的電壓)。歐姆‘DC定律’必須始終滿足能量轉(zhuǎn)換才能產(chǎn)生作用!因此,電路輸...
2014-09-06
DC/DC轉(zhuǎn)換器 抗干擾性
-
COT穩(wěn)壓器是如何動態(tài)控制輸出電壓的
恒定導(dǎo)通時間 (COT) 穩(wěn)壓器可為實施具有幾乎固定頻率的降壓穩(wěn)壓器提供一種簡單、低成本的方法。COT 穩(wěn)壓器不需要環(huán)路補償,能夠以最少的設(shè)計工作量提供優(yōu)異的瞬態(tài)性能。非同步工作可減少極輕負載下的開關(guān)頻率,實現(xiàn)比可比固定頻率轉(zhuǎn)換器更高的效率。
2014-09-06
穩(wěn)壓器 輸出電壓
-
分享開關(guān)電源的過流保護電路經(jīng)典設(shè)計方案
近年來,開關(guān)電源的應(yīng)用廣泛,對其可靠性也有了更高的要求。一旦電子產(chǎn)品出現(xiàn)了故障,如果電子產(chǎn)品輸入端短路或者輸出端開路,則電源必須關(guān)閉其輸出電 壓,才能保護功率MOSFET和輸出端設(shè)備等不被燒毀,否則可能引起電子產(chǎn)品的進一步損壞,甚至引起操作人員的觸電及火災(zāi)等。所以一定要注重開關(guān)電源的...
2014-09-06
電路保護 開關(guān)電源 過流保護
-
利用可編程平臺馬達控制與設(shè)計方式實現(xiàn)猿類到人類的變化
關(guān)注全球變暖、降低碳排放、綠色新能源開發(fā)逐漸上升到國家發(fā)展和國際合作的重大議題。很多國家的政府以減免稅費的方式來降低碳排放和鼓勵新能源的使用。由于超過半數(shù)的電力是用于驅(qū)動電動馬達,因此設(shè)計人員應(yīng)該采用更加高效的馬達控制與設(shè)計方式,提高能源的利用效率。
2014-09-06
馬達控制 編程平臺 提高能效
-
影響鋰離子電池循環(huán)性能的七大因素
鋰離子電池被廣泛關(guān)注,生活中很多的電子產(chǎn)品都與鋰離子電池有著密切的聯(lián)系,例如手機、平板、筆記本等等。電池的續(xù)航能力一直是企業(yè)及相關(guān)行業(yè)關(guān)注的重點。循環(huán)性能對鋰離子電池有著至關(guān)重要的作用,宏觀的說,循環(huán)壽命越長資源消耗越少。
2014-09-05
鋰離子 循環(huán)性能
- 芯片級安全守護!800V電池管理中樞如何突破高壓快充瓶頸
- 功率電感器核心技術(shù)解析:原理、選型策略與全球品牌競爭力圖譜
- 鉭電容技術(shù)全景解析:從納米級介質(zhì)到AI服務(wù)器供電革命
- 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(jié)
- KEMET T495/T520 vs AVX TAJ鉭電容深度對比:如何選擇更適合你的設(shè)計?
- 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
- 聚合物電容全景解析:從納米結(jié)構(gòu)到千億市場的國產(chǎn)突圍戰(zhàn)
- 村田開始量產(chǎn)村田首款0402英寸47μF多層陶瓷電容器
- 灣芯展2025預(yù)登記啟動!10月深圳共襄半導(dǎo)體盛宴
- 智能家居開發(fā)指南上線!貿(mào)澤電子發(fā)布全棧式設(shè)計資源中心
- 300mm晶圓量產(chǎn)光學(xué)超表面!ST與Metalenz深化納米光學(xué)革命
- 可變/微調(diào)電容終極指南:從MEMS原理到國產(chǎn)替代選型策略
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall