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學(xué)子專區(qū)——ADALM2000活動(dòng):電感自諧振
與所有非理想電氣元器件一樣,部件套件中提供的電感并不完美。圖1為常見的實(shí)際電感簡(jiǎn)化模型電路圖。除了所需的電感L之外,實(shí)際元件還會(huì)有損耗(建模為串聯(lián)電阻,在圖中以R表示)和并聯(lián)寄生電容(以C表示)。電阻越小(接近0 Ω),電容越小(接近0 F),電感就越理想。
2024-01-09
ADALM2000 電感 自諧振
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超結(jié)MOS/IGBT在儲(chǔ)能變流器(PCS)上的應(yīng)用
儲(chǔ)能變流器,又稱雙向儲(chǔ)能逆變器,英文名PCS(Power Conversion System),是儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)中間實(shí)現(xiàn)電能雙向流動(dòng)的核心部件,用作控制電池的充電和放電過程,進(jìn)行交直流的變換。
2024-01-09
MOS IGBT 儲(chǔ)能變流器
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無變壓器UPS設(shè)計(jì)與基于變壓器的UPS設(shè)計(jì)比較
隨著科技的發(fā)展,不間斷電源(UPS)在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。UPS是一種能夠?yàn)殡娮釉O(shè)備提供穩(wěn)定、可靠電源的設(shè)備,可以在市電中斷時(shí)立即切換到內(nèi)部電池供電,保證設(shè)備的正常運(yùn)行。根據(jù)其工作原理和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),UPS可以分為無變壓器UPS和基于變壓器的UPS。本文將對(duì)這兩種UPS的設(shè)計(jì)進(jìn)行比較分析。
2024-01-08
無變壓器UPS 變壓器 UPS設(shè)計(jì)
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微型機(jī)器學(xué)習(xí)(tinyML)在電源管理系統(tǒng)中的應(yīng)用
如今,數(shù)據(jù)處理架構(gòu)呈現(xiàn)出一種“分裂”的特性。擁有龐大規(guī)模和計(jì)算能力的“云”計(jì)算成為了關(guān)注焦點(diǎn),而“邊緣”計(jì)算將處理過程置于“一線”,連接著電子設(shè)備與真實(shí)世界。在云端,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量巨大,處理過程需要排隊(duì)和調(diào)度;而在邊緣,處理工作則有針對(duì)性地即時(shí)完成。
2024-01-08
微型機(jī)器學(xué)習(xí) 電源管理系統(tǒng)
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認(rèn)識(shí)精密電阻的分類及核心參數(shù)
精密電阻又叫分流器,作為常見的電流檢測(cè)元件,具有精度高,線性度好以及溫度穩(wěn)定性高的優(yōu)點(diǎn),常用于小電流直流應(yīng)用,對(duì)于交流應(yīng)用需要與線性光耦搭配使用。分流器由于直接串聯(lián)于電路當(dāng)中,具有插入損耗與發(fā)熱問題,因此大電流應(yīng)用常采用非插入型產(chǎn)品方案。
2024-01-05
精密電阻 核心參數(shù)
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『這個(gè)知識(shí)不太冷』探索 RF 濾波器技術(shù)(下)
『這個(gè)知識(shí)不太冷』系列,旨在幫助小伙伴們喚醒知識(shí)的記憶,將挑選一部分Qorvo劃重點(diǎn)的知識(shí)點(diǎn),結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀解讀,以此溫故知新、查漏補(bǔ)缺。本篇繼續(xù)闡述 RF 濾波器的一些重要概念。
2024-01-05
RF 濾波器
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陶瓷電容器的絕緣電阻和漏電流
充電電流表明電流通過一個(gè)理想的電容器。與充電電流相比,吸收電流有一個(gè)延遲過程,并且在低頻范圍內(nèi)伴隨有介電損耗、造成高介電常數(shù)電容器(鐵電性電容器)極性相反并在陶瓷與金屬電極界面上發(fā)生肖特基障壘。
2024-01-05
陶瓷電容器 絕緣電阻 漏電流
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失配損耗對(duì)級(jí)聯(lián)放大器增益的影響
在這種情況下,放大器1的輸出阻抗和放大器2的輸入阻抗與線路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量無法傳遞至放大器 2 的輸入。
2024-01-05
失配損耗 級(jí)聯(lián)放大器 增益
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ADC噪聲:時(shí)鐘輸入如何提供
到目前為止,這是一個(gè)有趣的旅程,研究了ADC中潛在噪聲源。我們研究了模擬和數(shù)字電源輸入以及接地連接。沿著這些思路,我們還研究了PSRR和PSMR。之后,我討論了涉及ADC模擬輸入的噪聲。現(xiàn)在,讓我們來看看ADC上需要注意噪聲的最關(guān)鍵的地方之一——ADC時(shí)鐘輸入。
2024-01-04
ADC 噪聲 時(shí)鐘輸入
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