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  • 第二級(jí)濾波器:抑制電壓紋波的關(guān)鍵技術(shù)路徑

    在電力電子系統(tǒng)中,電壓紋波是影響設(shè)備穩(wěn)定性、可靠性及使用壽命的核心問(wèn)題之一。無(wú)論是開(kāi)關(guān)電源、新能源逆變器還是工業(yè)控制系統(tǒng),其輸出電壓中均會(huì)因開(kāi)關(guān)動(dòng)作、負(fù)載波動(dòng)等因素產(chǎn)生周期性或非周期性的紋波成分。一級(jí)濾波雖能初步衰減紋波,但在高精度、高可靠性場(chǎng)景下往往難以滿(mǎn)足要求。第二級(jí)濾波器作為進(jìn)一步抑制電壓紋波的核心單元,通過(guò)合理的拓?fù)湓O(shè)計(jì)與參數(shù)匹配,可顯著提升電壓質(zhì)量,為后端負(fù)載提供平穩(wěn)的供電環(huán)境。本文將從電壓紋波的危害入手,深入剖析第二級(jí)濾波器的工作原理、常見(jiàn)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)要點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)景,揭示其在紋波抑制中的關(guān)鍵作用。

  • 以太網(wǎng)差分信號(hào)跨接TVS管后通信不正常的原因分析與解決對(duì)策

    在以太網(wǎng)通信系統(tǒng)中,靜電防護(hù)是保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié),TVS管(瞬態(tài)電壓抑制二極管)因響應(yīng)速度快、鉗位效果好等優(yōu)勢(shì),被廣泛應(yīng)用于以太網(wǎng)差分信號(hào)(如RX+/RX-、TX+/TX-)的靜電防護(hù)設(shè)計(jì)中。然而,實(shí)際應(yīng)用中常出現(xiàn)跨接TVS管后以太網(wǎng)通信異常的情況,表現(xiàn)為鏈路協(xié)商失敗、通信丟包、傳輸速率下降等問(wèn)題。本文將從TVS管選型、電路設(shè)計(jì)、信號(hào)完整性等維度,深入分析問(wèn)題成因,并提出針對(duì)性的解決對(duì)策。

  • 利用頻率計(jì)數(shù)器測(cè)量?jī)陕氛倚盘?hào)相位差的方法

    在電子測(cè)量領(lǐng)域,相位差是描述兩路同頻率正弦信號(hào)相對(duì)時(shí)序關(guān)系的關(guān)鍵參數(shù),其測(cè)量精度直接影響通信系統(tǒng)調(diào)試、電力系統(tǒng)相位同步、傳感器信號(hào)處理等諸多工程場(chǎng)景的可靠性。頻率計(jì)數(shù)器作為一種常用的電子測(cè)量?jī)x器,憑借其操作簡(jiǎn)便、測(cè)量快速、精度較高的優(yōu)勢(shì),不僅能實(shí)現(xiàn)頻率、周期等參數(shù)的測(cè)量,通過(guò)合理的測(cè)量方案設(shè)計(jì),還可完成兩路正弦信號(hào)相位差的精準(zhǔn)測(cè)量。本文將從測(cè)量原理、準(zhǔn)備工作、操作步驟、誤差分析及注意事項(xiàng)五個(gè)方面,詳細(xì)闡述利用頻率計(jì)數(shù)器測(cè)量?jī)陕氛倚盘?hào)相位差的具體方法。

  • 無(wú)需電池,能量采集技術(shù)重塑物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)

    隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的加速演進(jìn),物聯(lián)網(wǎng)作為連接物理世界與數(shù)字空間的核心樞紐,正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè),全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將從2025年的198億臺(tái)飆升至2034年的406億臺(tái)以上。然而,傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備普遍依賴(lài)電池供電,不僅面臨電池生產(chǎn)與廢棄帶來(lái)的環(huán)境壓力,更在偏遠(yuǎn)地區(qū)部署、大規(guī)模運(yùn)維等場(chǎng)景中遭遇成本與效率困境。在此背景下,無(wú)需電池的能量采集技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,通過(guò)捕獲環(huán)境中的閑置能量為設(shè)備供能,正從根本上破解物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的能源瓶頸,重塑其未來(lái)形態(tài)。

  • SoC,盡在掌握!借PMIC賦能增效

    在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的今天,系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)已成為智能設(shè)備的核心“大腦”,集成了CPU、GPU、傳感器等眾多功能模塊,廣泛應(yīng)用于手機(jī)、汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。然而,隨著集成度和性能的不斷提升,SoC對(duì)電源的需求愈發(fā)復(fù)雜苛刻,電源管理的優(yōu)劣直接決定了設(shè)備的性能表現(xiàn)、續(xù)航能力和安全可靠性。此時(shí),電源管理集成電路(PMIC)作為SoC的“能源總督”,其賦能作用愈發(fā)凸顯,成為實(shí)現(xiàn)SoC高效運(yùn)行的關(guān)鍵支撐。

  • 數(shù)字療法:讓患者在居家環(huán)境中實(shí)現(xiàn)自我治療

    在傳統(tǒng)醫(yī)療模式中,患者的治療與康復(fù)高度依賴(lài)醫(yī)療機(jī)構(gòu),門(mén)診隨訪(fǎng)的周期性、地域限制的阻隔性,往往導(dǎo)致慢病管理斷檔、康復(fù)效果打折。而數(shù)字療法(DTx)的興起,以臨床驗(yàn)證為基礎(chǔ),以數(shù)字技術(shù)為載體,將專(zhuān)業(yè)醫(yī)療服務(wù)延伸至家庭場(chǎng)景,讓患者實(shí)現(xiàn)居家自我治療成為可能,重塑了醫(yī)療服務(wù)的邊界與形態(tài)。

  • 陶瓷高壓電容安全爬電距離設(shè)置指南

    陶瓷高壓電容憑借優(yōu)異的耐壓性能和穩(wěn)定性,廣泛應(yīng)用于變電系統(tǒng)、開(kāi)關(guān)電源、新能源設(shè)備等高壓場(chǎng)景。爬電距離作為保障其安全運(yùn)行的核心參數(shù),直接決定設(shè)備絕緣可靠性,若設(shè)置不當(dāng),易引發(fā)電暈放電、絕緣擊穿等安全隱患。本文結(jié)合IEC 60664-1、GB 7251.2-2023等標(biāo)準(zhǔn)要求,系統(tǒng)闡述陶瓷高壓電容安全爬電距離的設(shè)置方法與關(guān)鍵要點(diǎn)。

  • 一體成型電感與普通電感的核心差異解析

    在電子電路中,電感器作為存儲(chǔ)磁場(chǎng)能量、穩(wěn)定電流的關(guān)鍵被動(dòng)元件,其性能直接影響整個(gè)系統(tǒng)的可靠性與效率。隨著電子設(shè)備向小型化、高功率化、高頻化發(fā)展,一體成型電感憑借獨(dú)特優(yōu)勢(shì)逐漸成為高端應(yīng)用的主流選擇,而普通電感仍在中低端場(chǎng)景中占據(jù)重要地位。本文將從結(jié)構(gòu)工藝、核心性能、應(yīng)用場(chǎng)景及成本性?xún)r(jià)比四個(gè)維度,全面解析兩者的核心差異,為電子設(shè)計(jì)與選型提供參考。

  • 利用隔離式精密信號(hào)鏈保持?jǐn)?shù)據(jù)采集準(zhǔn)確度并提高可靠性

    在工業(yè)控制、醫(yī)療設(shè)備、新能源等關(guān)鍵領(lǐng)域,數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確度直接決定系統(tǒng)決策的有效性,而可靠性則關(guān)乎設(shè)備安全與運(yùn)行穩(wěn)定性。隨著工業(yè)場(chǎng)景的復(fù)雜化,電磁干擾、地電位差、浪涌沖擊等問(wèn)題日益凸顯,傳統(tǒng)非隔離信號(hào)鏈極易出現(xiàn)信號(hào)失真、設(shè)備損壞等情況。隔離式精密信號(hào)鏈通過(guò)電氣隔離設(shè)計(jì)與高精度信號(hào)處理技術(shù)的融合,既能阻斷干擾傳導(dǎo)路徑,又能保障信號(hào)傳輸?shù)耐暾?,成為提升?shù)據(jù)采集質(zhì)量的核心解決方案。本文將從技術(shù)原理、核心組件、優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)及應(yīng)用實(shí)踐等方面,探討隔離式精密信號(hào)鏈如何實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確度保持與可靠性提升。

  • 低噪聲開(kāi)關(guān)電源:噪聲敏感型器件的供電新選擇

    在精密電子系統(tǒng)中,噪聲敏感型器件如射頻放大器、精密ADC、圖像傳感器及醫(yī)療檢測(cè)模塊等,對(duì)供電電源的純凈度提出了極致要求。傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)電源雖具備高效、小型化的優(yōu)勢(shì),但高頻開(kāi)關(guān)動(dòng)作產(chǎn)生的紋波與電磁干擾(EMI),往往需要額外濾波電路才能滿(mǎn)足這類(lèi)器件的供電需求,不僅增加了系統(tǒng)復(fù)雜度,還可能影響整體性能。一款噪聲足夠小、可直接為噪聲敏感型器件供電的開(kāi)關(guān)電源,正成為解決這一痛點(diǎn)的核心方案,推動(dòng)精密電子技術(shù)的升級(jí)迭代。

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