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低功率 IQ調制器的基帶設計實例
運用仿真來驗證濾波器設計,和通過把差分放大器用于基帶驅動來降低DC失調,另外還提供了一些旨在幫助完成設計的其他各種技巧。如欲產生復合調制,則需要兩個相同的通道 (I 和 Q)。為簡單起見,這里僅示出了一個通道。
2020-08-01
IQ調制器 基帶設計
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易用的PFC助益電機控制應用
許多超過某一功耗水平的交流供電系統都需要進行功率因數校正(PFC),這是電力公司或政府的要求。PFC位于系統輸入端,在二極管橋式整流器后面,但在所有輸入電容之前。PFC電路的作用是確保輸入端的電壓和電流彼此同相。換言之,PFC是輸送至電路負載的平均功率與視在功率之比。
2020-08-01
PFC 電機控制 應用
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利用功能隔離斷開接地環路,減少數據傳輸錯誤
長距離傳輸數據充滿著各種各樣的潛在問題。接地環路可能是一個干擾源,它能在傳輸兩端的接地之間產生噪聲電壓,此電壓如果足夠大,就可能導致接收端數據錯誤。本文闡釋接地環路如何形成,并且討論如何利用電流隔離來消除接地環路。
2020-08-01
隔離 接地環路 數據傳輸
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MEMS慣性測量組合失效分析
MEMS慣性測量組合是制導系統的關鍵部件,其失效將給整個系統帶來嚴重的后果。針對某一MEMS慣性測量組合的失效現象,列出失效故障樹,準確地定位了失效部位,最后分析了其失效原因。對分析過程進行了詳細描述,以期對同類產品開展失效分析工作提供借鑒作用。
2020-08-01
MEMS 慣性測量組合 失效分析
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薄膜電容:電動汽車 OBC 中少不了的“綠葉”
國際能源署(IEA)發布的《2020 年全球電動汽車前景》報告中的數據顯示,2019 年電動汽車的全球銷量突破 210 萬輛,同比增長 40%,全球電動汽車充電樁的數量也達到了 730 萬個。與此同時在中國,年初提出的“新基建”戰略中,也將電動汽車充電樁的建設列為重點投資的領域,這使人們對中國這個全球電...
2020-08-01
薄膜電容 電動汽車 OBC
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工業以太網協議的歷史及其優勢
每種工業以太網協議都有其獨特的歷史和不同的工業應用效益。本文將簡述以下三種主要協議及其優勢:Ethercat、Profinet 和Multiprotocls 多協議方案。
2020-08-01
工業以太網協議 歷史 優勢
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使用LLC諧振控制器來加速器件運行
為了成為最好,人們會付出旁人無法想象的努力。例如,運動員不知疲倦地進行訓練,只是為了在比賽中能夠快人毫秒。學生花費數年時間鉆研學問,只為獲得頂級學術成就。公司或機構組織花費數十年時間研究新技術,僅為了解決曾經只在科幻小說中出現的問題。最后 —— 技術控——電源工程師則致力于開發超群...
2020-08-01
LLC諧振控制器 加速器件運行
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