
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,為滿足客戶+28V電源中的降額要求,Vishay將TANTAMOUNT? Hi-Rel COTS T83、低ESR的TR3和標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)級293D系列固鉭貼片電容器的額定電壓提高至63V,這也
概述:介紹一種基于FPGA的可編程電壓源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。采用FPGA為控制芯片,應(yīng)用QuartusⅡ軟件和硬件描述語言為工具,通過數(shù)/模轉(zhuǎn)換和運(yùn)放把數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬電壓信號。實(shí)驗(yàn)表明,該系統(tǒng)操作靈活方便,穩(wěn)定性強(qiáng)
隨著工藝尺度不斷縮小,器件常常需要多個(gè)電源。為了減小功耗和最大限度地提高性能,器件的核心部分一般趨向于在低電壓下工作。為了與傳統(tǒng)的器件接口,或與現(xiàn)有的I/O標(biāo)準(zhǔn)配合,I/O接口的工作電平往往與核心部分不同,
摘要: 用于電能計(jì)量的諧波電壓源要求具有很強(qiáng)的諧波合成能力,因此,對采樣頻率要求較高。目前,絕大多數(shù)諧波電壓源裝置采用DSP 作為控制芯片。DSP 雖然有著很強(qiáng)的信號處理能力,但其采樣率不高,不能滿足電能計(jì)量用
在自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng)中,自適應(yīng)控制器AD輸出控制信號需要通過高壓放大器放大成高壓電驅(qū)動(dòng)壓電陶瓷變形鏡,從而實(shí)現(xiàn)波前實(shí)時(shí)校正。在實(shí)際系統(tǒng)中,往往需要對高壓放大器輸出電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。本系統(tǒng)采用小
下面介紹一種利用STM32單片機(jī)制作的16路多通道ADC采集電路圖和源程序。采用USB接口與電腦連接,實(shí)則USB轉(zhuǎn)串口方式,所以上位機(jī)可以用串口作為接口。電路圖中利用LM324作為電壓跟隨器,起到保護(hù)單片機(jī)引
下面對各個(gè)元器件進(jìn)行應(yīng)力計(jì)算。
關(guān)于開關(guān)電源的設(shè)計(jì),與之相關(guān)的書籍和網(wǎng)絡(luò)資料不計(jì)其數(shù)。這些資料中的內(nèi)容大同小異,雖然適合進(jìn)行基礎(chǔ)的學(xué)習(xí),但卻缺少從實(shí)踐出發(fā)的優(yōu)勢。在接觸真正的電源設(shè)計(jì)之后,設(shè)計(jì)者們就會(huì)發(fā)現(xiàn),書本上和實(shí)操的差距之大會(huì)讓人一時(shí)無法適應(yīng)。
首先從開關(guān)電源的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝開始描述吧,先說說印制板的設(shè)計(jì)。開關(guān)電源工作在高頻率,高脈沖狀態(tài),屬于模擬電路中的一個(gè)比較特殊種類。布板時(shí)須遵循高頻電路布線原則。
本文將分析解釋開關(guān)電源中的專業(yè)術(shù)語。
PCB Layout是開關(guān)電源研發(fā)過程中的極為重要的步驟和環(huán)節(jié),關(guān)系到開關(guān)電源能否正常工作,生產(chǎn)是否順利進(jìn)行,使用是否安全等問題。
Micro-LED是電流驅(qū)動(dòng)型發(fā)光器件,其驅(qū)動(dòng)方式一般只有兩種模式:無源選址驅(qū)動(dòng)(PM:Passive Matrix,又稱無源尋址、被動(dòng)尋址、無源驅(qū)動(dòng)等等)與有源選址驅(qū)動(dòng)(AM:Active Matrix,又稱有源尋址、主動(dòng)尋址、有源驅(qū)動(dòng)等),此文還延伸有源驅(qū)動(dòng)的另一種“半有源”驅(qū)動(dòng)。這幾種模式具有不同的驅(qū)動(dòng)原理與應(yīng)用特色,下面將通過電路圖來具體介紹其原理。
開關(guān)電源是各種電子設(shè)備必不可缺的組成部分,其性能優(yōu)劣直接關(guān)系到電子設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)及能否安全可靠地工作。由于開關(guān)電源內(nèi)部關(guān)鍵元器件工作在高頻開關(guān)狀態(tài),功耗小,轉(zhuǎn)化率高,且體積和重量只有線性電源的20%—30%,故目前它已成為穩(wěn)壓電源的主流產(chǎn)品。電子設(shè)備電氣故障的檢修,本著從易到難的原則,基本上都是先從電源入手,在確定其電源正常后,再進(jìn)行其他部位的檢修,且電源故障占電子設(shè)備電氣故障的大多數(shù)。故了解開頭電源基本工作原理,熟悉其維修技巧和常見故障,有利于縮短電子設(shè)備故障維修時(shí)間,提高個(gè)人設(shè)備維護(hù)技能。
系統(tǒng)設(shè)計(jì)師必須考慮加電和斷電期間芯核電源和I/O源之間的定時(shí)差和電壓差(換言之,就是電源定序)問題。當(dāng)電源定序不當(dāng)時(shí),就有可能發(fā)生閉鎖失靈或電流消耗過大的現(xiàn)象。如果兩個(gè)電源加到芯核接口和I/O接口上的電位不同時(shí),就會(huì)出現(xiàn)觸發(fā)閉鎖。定序要求不相同的FPGA和其他元件會(huì)使電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)更加復(fù)雜化。為了排除定序問題,你應(yīng)當(dāng)在加電和斷電期間使芯核電源和I/O電源之間的電壓差最小。圖1所示的電源將3.3V輸入電壓調(diào)節(jié)到1.8V芯核電壓,并在加電和斷電期間跟蹤3.3V I/O電壓,以使兩電源線之間的電壓差最小。
功率MOSFET有二種類型:N溝道和P溝道,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)的過程中選擇N管還是P管,要針對實(shí)際的應(yīng)用具體來選擇,N溝道MOSFET選擇的型號多,成本低;P溝道MOSFET選擇的型號較少,成本高。如果功率MOSFET的S極連接端的電壓不是系統(tǒng)的參考地,N溝道就需要浮地供電電源驅(qū)動(dòng)、變壓器驅(qū)動(dòng)或自舉驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)電路復(fù)雜;P溝道可以直接驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)簡單。
消除因接線所造成誤差的最簡單方法是進(jìn)行調(diào)零測量。對于直流電壓或電阻測量,要選擇適合的測量量程,然后把探頭接到一起并等待一個(gè)測量 — 這是最接近于零輸入的情況 — 然后按調(diào)零(null)按鈕。以下得到的讀數(shù)將扣除調(diào)零測量的結(jié)果。調(diào)零測量非常適合直流和電阻測量功能。但這項(xiàng)這技術(shù)并不適合交流測量。交流轉(zhuǎn)換器在量程的較低部分不能很好工作;Agilent 34401A 數(shù)字萬用表的模擬轉(zhuǎn)換器未規(guī)定低于10%滿度時(shí)的技術(shù)指標(biāo)。Agilent 34410A 和34411A數(shù)字萬用表用數(shù)字技術(shù),能一直測量到1%滿度,但也
發(fā)現(xiàn)這些細(xì)節(jié),拯救電路很多人都一樣,我們很多工程師在完成一個(gè)項(xiàng)目后,發(fā)現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目大部分的時(shí)間都花在“調(diào)試檢測電路整改電路”這個(gè)階段,也正是這個(gè)階段,很多項(xiàng)目沒有辦法進(jìn)行下去,停滯在那邊。想要快速完成項(xiàng)目,擺脫實(shí)驗(yàn)調(diào)試時(shí)的煩悶,苦惱不知道問題出在哪里,就快點(diǎn)了解下面這些電路設(shè)計(jì)中的細(xì)節(jié)!
MOSFET的漏極導(dǎo)通特性如圖1所示,其工作特性有三個(gè)工作區(qū):截止區(qū)、線性區(qū)和完全導(dǎo)通區(qū)。其中,線性區(qū)也稱恒流區(qū)、飽和區(qū)、放大區(qū);完全導(dǎo)通區(qū)也稱可變電阻區(qū)。
高頻變壓器是變換交流電壓、電流和阻抗的器件,當(dāng)初級線圈中通有交流電流時(shí),鐵芯(或磁芯)中便產(chǎn)生交流磁通,使次級線圈中感應(yīng)出電壓(或電流)。變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個(gè)或兩個(gè)以上的繞組,其中接電源的繞組叫初級線圈,其余的繞組叫次級線圈。變壓器的磁芯包括罐型磁芯,RM型磁芯,E型磁芯,EC、ETD和EER型磁芯,PQ型磁芯,EP型磁芯,EP型磁芯,環(huán)形磁芯等磁芯,那么這些磁芯對變壓器的工作有何影響呢?下面請看具體的分析。
數(shù)字萬用表,顧名思義,其工作原理主要以數(shù)字電路為基礎(chǔ)來檢測和分析信號,然后通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器提供LCD顯示出來。