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原邊反饋AC/DC控制芯片中的關(guān)鍵技術(shù)
原邊反饋方式的AC/DC控制技術(shù)最大的優(yōu)勢在于省去了這兩個(gè)芯片以及與之配合工作的一組元器件,這樣就節(jié)省了系統(tǒng)板上的空間,降低了成本并且提高了系統(tǒng)的可靠性。為了實(shí)現(xiàn)高精度的恒流/恒壓(CC/CV)特性,必然要采用新的技術(shù)來監(jiān)控負(fù)載、電源和溫度的實(shí)時(shí)變化以及元器件的同批次容差。
2012-11-30
AC/DC 原邊反饋控制 線纜補(bǔ)償 EMI
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如何選擇合適的濾波電容
在大多數(shù)電源電路中,整流電路后都要加接濾波電路,以減小整流電壓的脈動程度,滿足穩(wěn)壓電路的需要。對于濾波電容C的選取,多是使用經(jīng)驗(yàn)公式RC≥(3~5)T/2[1,2],并認(rèn)為濾波電容C越大越好。那么,電容的選取是否越大越好?如何選擇最佳電容?
2012-11-30
濾波 諧振頻率 干擾
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用于可靠工業(yè)測量的六大隔離技術(shù)
電壓、電流、溫度、壓力、應(yīng)變和流速的測試是工業(yè)控制與過程控制應(yīng)用不可或缺的一部分。通常,這些應(yīng)用所處的環(huán)境具有危險(xiǎn)的電壓、瞬態(tài)信號、共模電壓和地電位波動,這會使測量系統(tǒng)受損并破壞測量的精度。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn),專為工業(yè)應(yīng)用所設(shè)計(jì)的測量系統(tǒng)采用了電氣隔離技術(shù)。本文聚焦于用于模擬測量...
2012-11-30
工業(yè)測量 隔離
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基于USB3.0靜電放電防護(hù)的解決方案
為實(shí)現(xiàn)十倍于USB2.0的傳輸速度,USB 3.0控制芯片必須使用更先進(jìn)的制程來設(shè)計(jì)與制造,這也造成控制芯片對ESD的耐受能力快速下降。USB 3.0會被大量用來傳輸影音數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)傳輸容錯(cuò)率會有越嚴(yán)格的要求,必要使用額外的保護(hù)組件來防止ESD事件對數(shù)據(jù)傳輸?shù)母蓴_。
2012-11-29
USB3.0 靜電放電 ESD防護(hù)
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如何為EMC選擇合適的模擬器件?
從EMC的角度選擇模擬器件,雖然同樣希望發(fā)射、轉(zhuǎn)換速率、電壓波動、輸出驅(qū)動能力要盡量小,但對大多數(shù)有源模擬器件,抗擾度是一個(gè)很重要的因素。來自不同廠商的同一型號及指標(biāo)的運(yùn)算放大器,可以有明顯不同的EMC性能,因此確保后續(xù)產(chǎn)品性能參數(shù)的一致性是十分重要的。
2012-11-29
EMC 模擬器件 射頻
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數(shù)字變頻調(diào)速的電磁干擾分析
如今,變頻調(diào)速已得到廣泛應(yīng)用,因其調(diào)速性能好、節(jié)能顯著、保護(hù)功能完善、使用維護(hù)方便的特點(diǎn)。然而,電磁干擾問題日益嚴(yán)重,在多種工業(yè)自控儀表領(lǐng)域電磁兼容性問題尤為突出,甚至影響到系統(tǒng)的政常工作。
2012-11-29
變頻調(diào)速 電磁干擾 傳導(dǎo)干擾
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前端模擬器件的電磁干擾EMI減少方案
在醫(yī)療設(shè)備、汽車儀器儀表和工業(yè)控制等科技領(lǐng)域中,當(dāng)設(shè)備設(shè)計(jì)涉及應(yīng)變計(jì)、傳感器接口和電流監(jiān)控時(shí),通常需要采用精密模擬前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真實(shí)信號,并抑制共模電壓和噪聲等無用信號。
2012-11-29
EMI 磁干擾 前端模擬器件
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360°詳解數(shù)字溫度傳感器
為了實(shí)現(xiàn)最佳性能并確保系統(tǒng)穩(wěn)健性,就必須要進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)控測量。其中一個(gè)必須的典型測量項(xiàng)目就是環(huán)境溫度。使用簡單的數(shù)字溫度傳感器進(jìn)行該測量將為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供如下保證:組件正常工作;系統(tǒng)處于其性能或校準(zhǔn)限值范圍內(nèi);不會使用戶遇到危險(xiǎn)。
2012-11-28
溫度傳感器 傳感器 TI
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軍用電解電容器的可靠性選擇
電容器一般由兩個(gè)接近并相互絕緣的導(dǎo)體構(gòu)成,是軍用電子整機(jī)不可缺少的基礎(chǔ)元件。在軍用電子產(chǎn)品中,電解電容器占有相當(dāng)大的比重,其可靠性在整機(jī)中起著至關(guān)重要的作用。在整機(jī)故障原因中,由電容器選擇和應(yīng)用方面的原因造成的故障約占電容器總失效率的55~85%。
2012-11-28
軍用電解 可靠性 電容器
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