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<strong>研讨会介绍</strong>
本次研讨会的内容分为三个部分:
1、针对车规级聚合物钽电容这一新兴的电容形态自身的特性和卓越性能做详细的介绍,并分享车规聚合物在汽车电子行业和其它领域的一些应用场景;
<strong><font color="#004a85">作者: Paul Golata</font> </strong>
我喜欢摩天轮。对我来说,摩天轮越大、越高,我就越喜欢。它们能够以设定的速度缓慢、优雅地旋转,这让我很着迷。摩天轮就是靠一个大马达驱动旋转的巨大轮子,它的英文名称“Ferris wheel”来源于土木工程发明家George Washington Gale Ferris Junior,摩天轮就是他为1893年的芝加哥哥伦布纪念博览会所创造的。
国际数据公司(IDC)近期发布的《中国VR/AR市场季度跟踪报告》显示,2019年第一季度中国地区头显设备出货量接近27.5万台,同比增长15.1%。其中VR头显设备出货量同比增长17.6%,增量主要来自于桌面头显以及独立头显设备市场,各细分市场中头部厂商市场占比逐渐拉大。
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永磁同步电机(PMSM)具有高功率密度、小巧的外形和高效率的性能,广泛用于各种行业。对于需要对速度和转矩变化进行快速动态响应的应用,必须采用磁场定向控制(FOC)等复杂的控制技术。基于速度传感器的FOC对于避免控制不准确现象十分有用,这种现象可能出现在无传感器控制中,因为电机的物理参数会随温度变化和老化而发生变化。但是,此类应用的配置必须安装速度传感器,如增量编码器。
今天推荐的文档介绍了使用Microchip的32位MCU实现三相PMSM基于编码器的有传感器FOC算法。
<strong>PMSM有传感器FOC的框图</strong>
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开始备货Panasonic PAN1762系列RF模块。此超低功耗Bluetooth<sup>®</sup> 5.0模块能够在无连接的情况下传输大量数据,为物联网(IoT)、beacon和网状网络等应用提供紧凑型解决方案。
<strong>引言</strong>
通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主电网提供短时的大电流脉冲,这种电流脉冲通常被称为“输入浪涌电流(inrush current)”。输入浪涌电流给主电网中的断路器(main circuit breaker)和其它熔断器的选择造成了麻烦:断路器一方面要保证在过载时熔断,起到保护作用;另一方面又必须在输入浪涌电流出现时不能熔断,避免误动作。另外,输入浪涌电流会产生输入电压波形塌陷,使供电质量变差,进而影响其它用电设备的工作。
<strong>出现输入浪涌电流的原因</strong>
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<strong>步进电机</strong>
噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天我们就聊聊关于模拟设计中噪声分析的11个由来已久的误区。
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根据制造电容的材料不同,常见的电容有下面几种:
<strong>(1)电解电容</strong>
电解电容一般以铝或钽电解电容最为常见,电容里面的介质是液体电解质。它的特点是容量大,但是漏电大,对温度敏感,稳定性差。常见的电解电容都是有正负极性的,但现在有少数厂家可以生产无极性的电解电容,只是应用的比较少。
<strong><font color="#004a85">作者:David Maliniak</font> </strong>
当前的电路和系统使用1.2V甚至更低的供电电压运行,即使电压的微小变化也会产生误码、抖动、错误切换以及与瞬态相关的问题,让我们难以解决。
配电网(PDN)的噪声测量已经成为调试和排查系统设计问题的焦点,但是,确定PDN完整性的过程并非没有“陷阱”。在本文中,我们将介绍PDN测量和探测中导致错误测试结果的一些挑战,以及如何克服它们。
<strong>小心RF干扰</strong>
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<strong>单限比较器</strong>
电路板面积有限,为了更好的实现功能和方便维修,电子元器件通常都是以字母代码+数字的形式出现。为了规范电子电路和方便使用,一般而言:字母代码的含义和数字排序都是有一定规律的。
例如:R1中,R代表电阻器,1代表1号电阻器。R11中,R代表电阻器,11代表11号电阻器。R111中,R代表电阻器,1代表功能模块,11表示在这个功能模块上同类元器件的序列号。
<strong>一、电子电路元器件代码的一般读取规则和顺序</strong>
例:R118~主板电路上第18个电阻器。
1、第一个英文字母或者组合表示元器件名称,是元器件的代码。
2、第一个数字代表的是电路板上不同的模块。一般而言:1-主板电路,2-电源电路,3-反馈电路等等,这些都可以是设计者自主决定。
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由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供。绝大多数情况下,P0口是必须加上拉电阻的。
01、一般51单片机的P0口在作为地址/数据复用时不接上拉电阻。
02、作为一般的I/O口使用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻。
<strong><font color="#004a85">作者: Morrie Goldman</font> </strong>
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044102.html">“传感器融合时代来袭,你准备好了吗?(一)”</a>中,我们对传感器融合可以实现的潜在应用进行了介绍。本文中,我们将对融合技术与云端的结合进行详细讲解。
本视频将为大家介绍Microchip最新推出基于8位单片机的物联网解决方案AVR-IoT WG开发板。
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如需了解更多详情内容,请到以下网址:
<strong><font color="#004a85">作者: Morrie Goldman</font> </strong>
随着时间的推移,传感器已经从简单的模拟和机械结构演变为芯片化的数字器件,可以连接到某个机器来监测它的运行状况和环境条件。同样的,传感器融合(多种传感器协同工作来解决问题)可以结合多种其它技术,创造出令人耳目一新的全新事物。
<strong>第一种:雪崩破坏</strong>
如果在漏极-源极间外加超出器件额定V<sub>DSS</sub>的电涌电压,而且达到击穿电压V<sub>(BR)DSS</sub> (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。
在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。
典型电路:





