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功能演示版本已经完成。0~36V连续可调步进0.1V 误差 -0.03V 0~12A恒流可调 步进0.1A 误差 -0.1A (演示版本是10位精度的)。 现在10位、12位精度的控制系统已经完成!可以用来改装现有大、小功率模拟开关电源,可轻松实现灵活的数字通信、人机界面和可编程控制。 图是刚完成的12位精度控制系统 电脑控制端界面 开启输出控 电压、电流设置端界面 关闭控制后的界面...[详细]
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频谱分析仪从根本上说是一种测试仪器,可以在射频范围内测量电路或系统中的各种参数。 频谱分析仪是用于测量频率和许多其他参数的重要测试之一。有趣的是,频谱分析仪用于测量我们知道的信号并找到我们不知道的信号。由于其准确性,频谱分析仪已在电气和电子测量领域获得了许多应用。它用于测试许多电路和系统。这些电路和系统在射频级别上运行。 凭借其不同的模型配置,该设备在仪器仪表和测量领域具有其自身的多功能...[详细]
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开关电源的电路结构
它采用了STE-S6709厚膜集成电路,开关管集成在IC内部,1脚为集成电极。交流输入电流经整流滤波形成的300V直流电压,经变压器初极绕组1~4加到IC801的1脚。启动电压经R804、R806加到IC801的9脚,正反馈绕组9~7输输出经整流和稳压(Q6014)后加的电压,为IC801的9脚提供正反馈电压,从而维持开关电路的振荡。Q802(SE13...[详细]
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这是我写的第一篇有关于技术的文章,可能写的不是很好,仅供参考。 先介绍一下背景,我是第一次接触STM的芯片,以前接触过都是基于51的芯片,算是有一点基础吧。因为公司的项目需要用到STM8L051F3的硬件I2C作为从机送数据,把自己从接触到调通遇到的问题记录一下,有需要的可以参考一下。 这篇文章是以相对新手的水平去写给新手参考的,所以我会尽量写的详细点。 1.首先我们需要查看数据手册...[详细]
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【因为原始的定义是18~24个月晶体管密度会倍增,但我们已经用远快于摩尔定律的速度来发展 半导体 工艺,会以快于摩尔定律的时间来倍增晶体管密度,并维持到至少2025年以前】下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 摩尔定律的极限在哪里? 在 台积电 创始人张忠谋看来,实际上摩尔定律在 半导体 行业中早已不适用了。 “因为原始的定义是18~24个月晶体管密度会倍增,但我们...[详细]
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MAX8682为 电源管理 IC(PMIC)提供完整的电源解决方案。六的DC - DC转换器的内部开关提供高达94%的效率产生重要的电源供应数码单反相机系统所需的电压。两个H桥和3个降压型DC - DC转换器内部补偿,开关只在轻载时所必需的优化效率。 H桥渠道利用Maxim专有的H桥拓扑结构,通过没有提供常用的竞争H桥转换器出现故障的所有工作模式的顺利过渡。 所有六个转换器提供真正的Sh...[详细]
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有个事情想问各位:“你的手机在冬天莫名关过机吗?” 其实细心观察一下就能发现,手机的参数页,一般都会标注工作温度在0到35度之间。 但是在现实生活中,很多地方冬天一出门就避免不了手机在零下工作的情况。所以今天我们就干脆找来30台主流手机,自费在公司楼下,用吊车吊来一间冷库,来补充一点,关于哪家手机更耐寒的事情。 冷库放电测试 我们选择了目前市面常见品牌的主流新机型,并通过电商销售数据,分别选...[详细]
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一、LED散热的误区分析 LED散热的误区主要体现在以下几个方面: 1.内部量子效率不高。也就是在 电子 和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%. 2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部分是主...[详细]
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现实中的很多量,都是模拟量,如温度,压力等,单片机要去了解它们,首先就要把这些量进行数字化,AD转换即把模拟量转变为数字量。这次书上介绍的AD芯片为ADC0804,8位并行AD转换芯片。关于AD转换的详细原理,我就不抄了,网上有的是。 ADC0804的使用,比前面用过的锁存器74LS573难用得多,主要是读写数据都要根据时序图,进行电位的变化,而且芯片的接法也相对麻烦一点。下面记录一下引脚定义:...[详细]
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英国当地时间8月24日,Imagination Technologies公布了今年上半年未经审计的初步财报,显示其总营收增长了55%,达到7600万美元(去年上半年为4900万美元)。 基于上半年强劲的市场反馈和销售渠道的拓展,公司预计全年营收将比2020年增长约25%。主要战略细分市场也将有广泛增长。财报还显示当前现金流为7000万美元(去年上半年为3600万美元),没有外部第三方债务。 ...[详细]
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特斯拉鼓吹了近4年之久的4680型电池迟迟不能量产装车,要被淘汰的风险剧增?近日,有媒体报道,有投资者向宁德时代提问了关于其4680型大圆柱电池的前景及何时放量时,得到了回复。 宁德时代相关人员表示,在个别“特殊客户”的要求下,宁德时代已研发出4680型和4695型等麒麟大圆柱电芯,该电池无论是在能量密度、充放电循环寿命,还是在安全性及充电性能等方面均超越友商的4680型电池,这里所提到的“...[详细]
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本田10月份在本田技术研究所汽车研发中心举办 2015 Honda Meeting ,向新闻媒体介绍了正在开发的新技术。在会场内,除了新款燃料电池车(FCV)及其构成部件的小型化技术外,还介绍了新款 NSX 、插电式混合动力车(PHEV)的试制车、全球首款10速AT(自动变速箱)、高效率发动机以及自动驾驶技术等。此外,还利用试验车辆演示了自动驾驶。 FCV方面,介绍了动力传动系统的小型...[详细]
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GaN功率半导体供应商Transphorm对近期有关中国实施出口限制的消息做出了回应。中国商务部于 2023 年 7 月 3 日星期一宣布,将限制对半导体制造至关重要的镓和锗相关材料的出口。这些法规包括了氮化镓 (GaN) 晶圆材料。 作为高压 GaN 功率半导体制造商,Transphorm 依靠三甲基镓 (TMGa) 生产 GaN。该公司已确认其主要 TMGa 供应商不在中国。此外,这些供...[详细]
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本文作者:NXP Ben Eckermann 云计算、边缘计算和基于视觉的系统已经应用在越来越多的工业和消费系统中。此外,许多现代系统还采用机器学习和人工智能来增强用户体验,这种方法通常要求嵌入式系统设计者使用各种不同的SoC和专用处理器来完成所有这些任务。 然而,NXP决定采取不同的方法,他们将图像信号处理器(ISP)、用于机器学习加速的神经处理单元(NPU)和MPU集成在一个器件中—...[详细]
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单相变频器是一种将单相交流电转换为可调频率、可调幅值的三相交流电的电力电子设备,广泛应用于工业自动化、电机驱动等领域。本文将详细介绍单相变频器输出到UVW的接线方法。 单相变频器的基本原理 单相变频器主要由整流器、中间直流环节和逆变器三部分组成。整流器将单相交流电转换为直流电,中间直流环节将直流电平滑并储存能量,逆变器将直流电转换为可调频率、可调幅值的三相交流电。 单相变频器的接线方式...[详细]