<strong>1、摘要</strong>
近来,LLC拓扑以其高效,高功率密度受到广大电源设计工程师的青睐,但是这种软开关拓扑对MOSFET的要求却超过了以往任何一种硬开关拓扑。特别是在电源启机,动态负载,过载,短路等情况下。CoolMOS 以其快恢复体二极管,低Qg 和Coss能够完全满足这些需求并大大提升电源系统的可靠性。
长期以来, 提升电源系统功率密度,效率以及系统的可靠性一直是研发人员面临的重大课题。 提升电源的开关频率是其中的方法之一, 但是频率的提升会影响到功率器件的开关损耗,使得提升频率对硬开关拓扑来说效果并不十分明显,硬开关拓扑已经达到了它的设计瓶颈。而此时,软开关拓扑,如LLC拓扑以其独具的特点受到广大设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。
<strong>前 言</strong>
老子有云:大音希声,大象无形。低调而不失张扬,这是笔者初见PSoC 6 BLE Pioneer 时的感受。
虽然早已在媒体介绍上见过PSoC 6 BLE Pioneer的宣传照片,但是第一次看到PSoC 6 BLE Pioneer摆在面前,还是小小的惊喜了一下。PSoC 6 BLE Pioneer无论在设计还是包装,到软件开发等方面,都为我们带来了更好的体验!
四、交流到直流
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五、电容
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。微控制器诞生于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域。例如电机控制、条码阅读器/扫描器、消费类电子、游戏设备、电话、HVAC、楼宇安全与门禁控制、工业控制与自动化和白色家电(洗衣机、微波炉)等。
摘要:灯具设计需要针对过电流保护设计安全断开的小尺寸保险丝,本文介绍了室内LED灯具保护电路设计的相关要求及设计人员需要考虑的问题。
<strong>引言</strong>
最初设计的室内LED灯具,设计人员面临着各种各样的技术挑战。这些瓶颈包括交直流逆变电路的功率转换、热功耗考虑/散热、当前灯泡尺寸的物理空间限制、瞬态电气脉冲,这些都是除了驱动LED发光的基本电路设计之外的技术瓶颈。
这些挑战中最重要的一个是针对LED颗粒以及其上游电路中的所有主被动元件提供瞬态脉冲保护。这些瞬态脉冲通常是交流输入电路中的雷击感应浪涌。这些浪涌意味着LED灯具需要过流及过压保护。
<strong>01、LED灯具结构</strong>
在提高硬件系统抗干扰能力的同时,软件抗干扰以其设计灵活、节省硬件资源、可靠性好越来越受到重视。下面以MCS-51单片机系统为例,对微机系统软件抗干扰方法进行研究。
<strong>1 软件抗干扰方法的研究</strong>
在工程实践中,软件抗干扰研究的内容主要是:一、消除模拟输入信号的噪声(如数字滤波技术);二、程序运行混乱时使程序重入正轨的方法。本文针对后者提出了几种有效的软件抗干扰方法。
1.1 指令冗余
CPU取指令过程是先取操作码,再取操作数。当PC受干扰出现错误,程序便脱离正常轨道“乱飞”,当乱飞到某双字节指令,若取指令时刻落在操作数上,误将操作数当作操作码,程序将出错。若“飞” 到了三字节指令,出错机率更大。
目前的工业系统朝着电气化方向发展,且随着电压等级不断攀升、峰值电流增至几百安培,所以启用这些系统的时间也必需尽可能快,同时车载系统的性能也要不断提高。
而日益提升的可靠性促使制造商也减少了机械系统和增加固态系统,包括针对电源、负载和固态功率器件的保护电路……那么到底该怎么来解决汽车和工业应用中的电设计问题呢?
全球科技行业的风向标CES消费电子展在近日已落下帷幕。今年,人工智能、智慧家居以及智能汽车成为了展会的主旋律,厂商们纷纷亮出了各自最前沿的技术与产品,比如百度对话式AI操作系统DuerOS 2.0、三星Family Hub2.0智能冰箱、各大车厂的智能人车交互系统等。除了这些亮点,在2018年,还有哪些不容错过的技术风口呢?
新年伊始,致力于推动技术革新与进步、全球最大的科技人员组织——IEEE(电气与电子工程师协会)携手来自世界各地的科学家和研究人员,联合发布《2018年十大年度科技趋势展望》视频,以专业视角解读今年在全球范围内将对人们的生活产生巨大影响的十大重要技术,并展望其发展趋势。
<strong>趋势一:消费电子产品将“无所不能”</strong>
随着通信和数据中心应用升级至更高的数据传输率以支持迅速增长的互联网流量需求,SerDes 参考时钟的性能正变得日益重要。如果参考时钟抖动太高,会导致比特误码率 (BER) 过高、流量丢失或系统通信丢失。此外,56G PAM4 PHY、100G/200G/400G 以太网和 100G/400G OTN 需要多种频率组合,进一步增加了时序的复杂性。
奇美拉(Chimera)是古代西方神话中的一种怪兽,版本有很多种,但是有一个共同特点:身体由各种不同动物的部分组成。现代语言中,Chimera成为了一个典故,表示比较稀奇古怪的事物。将芯片比喻为奇美拉有点过于离奇,但是此文中介绍的芯片确实有类似的特征。
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<strong><font color="#FF0000">作者:JPaul Carpenter</font> </strong>
我是MCU的长期用户和狂热者,特别是对多功能低成本MCU上有着浓厚的兴趣,这种MCU模块能够通过单芯片实现优秀的通信能力。我做过很多有意思的小玩意,包括:MP3播放器、闹钟、无线地面湿度控制系统、宠物活动监视器、低功耗蓝牙姿态控制等。在这些小项目中,MCU实现信息的收集和传输,用起来十分方便。
<font color="#FF0000">作者:Tamer Kira,Maxim Integrated汽车事业部业务管理总监</font>
越来越多的汽车制造商开始反思和重新考虑汽车的供电方式。从对燃料依赖的担忧到对清洁空气的渴望,再到监管制度,推动这一变化的原因有很多。业界专家称,到2025年,销售的汽车中将有25%将配备电动引擎。
电动、混合以及插电式混动汽车,依赖于由数百甚至数千个独立原电池组成的大型锂离子电池组。为确保安全、高效以及持久运行,对这些原电池进行精密管理至关重要。必须监测和均衡原电池之间的电压,同时也必须监测电池温度,这样有助于延长电池寿命(使其与汽车寿命相当)以及汽车行驶里程。
四、晶体逻辑门:晶体管和布尔逻辑
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五、变压器:电力传输
<strong>1、首先给出异步复位信号亚稳态的原因:</strong>
复位结束也就是释放的时刻恰在时钟上升沿的建立时间和保持时间之间时无法决定现在的复位状态是1还是0,造成亚稳态。
<strong>下面是具体解释:</strong>
在带有复位端的D触发器中,当reset信号“复位”有效时,它可以直接驱动最后一级的与非门,令Q端“异步”置位为“1”or“0”。这就是异步复位。当这个复位信号release时,Q的输出由前一级的内部输出决定。
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi 模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)如何变化,都能保持恒定的输出电压。这些是理想条件,但现实世界中的情况却有些不同。由于 LDO 输出电压并非绝对稳定,因此主要会影响以下操作功能:
a)由于有限的控制回路速度,负载电流的快速变化会导致输出电压的变化。有时内部调节回路无法对电流的快速变化(由于时间延迟)作出反应,就会导致通常约为几十毫伏(mV)的下冲/过冲。
<strong>三种常用电路如下:</strong>
<strong>1、基本的RS485电路<strong>
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单片机在正常工作时,因某种原因造成突然掉电,将会丢失数据存储器(RAM)里的数据。在某些应用场合如测量、控制等领域,单片机正常工作中采集和运算出一些重要数据,待下次上电后需要恢复这些重要数据。因此,在一些没有后备供电系统的单片机应用系统中,有必要在系统完全断电之前,把这些采集到的或计算出的重要数据存在在EEPROM中。为此,通常做法是在这些系统中加入单片机掉电检测电路与单片机掉电数据保存。
一、3D动画可视化电压
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二、电池能量和电力?





