HG-681 是模拟电解电容在实际电路中的工作环境的试验设备。即在电容的 两端既施加一定的直流偏压又给电容施加一定的交流电流,流过此电容,从而对 电容进行寿命测试。当然如果是无极性电容,就能双向的电压,因此可以只对其 施加交流电压,而不一定要施加直流偏压,这就根据你的产品即将工作的环境来 决定了。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代高性能数字放大器功率级器件 —— TAS5352 与 TAS5342。TAS5352 能以 100 W 功率持续驱动两个通道,TAS5342 能以 10% 的总谐 波失真加噪声 (THD+N) 为 4 欧姆负载提供每通道 125W 的驱动能力。
理想的电子产品应该能够抵御任何外部的电磁干扰。采取线性滤波、合理的线路 板布局、正确的电源设计和屏蔽措施可以有效地减少有源干扰。电磁干扰主要来自电源或由 容性、磁性、电磁元件通过空气辐射传播,本文主要讨论如何保护设备不因外界有害电压或 电流的冲击而损坏。
为了给设备提供足够的电压,锂电池包通常由多个电池串联而成,但是如果电池之间的容量失配便会影响整个电池包的容量。为 此,我们需要对失配的电池进行均衡。本文讨论了电池均衡的概念,一些注意事项和将深入讨论均衡电路的设计和一次性 SOC 调 整方法。
晶闸管导通后,控制极就失去作用。要使其关断,必须把正向阳极电压降到一定的数值(或者在晶闸管阳,阴极间施加反向电压)使流过晶闸的电流小于维持电流。 单向半波可控硅;单向桥式可控硅
平面磁性元件是一种呈低高度扁平状的 变压器或电感,适应当今开关电源“短、小、 轻、薄”的发展趋势,在DC/DC模块电源中 得到了广泛的应用。为了减少开关电源中磁 性元件的体积,开关频率一直在不断的提高, 已有电源厂商把开关频率提高到 1MHz。
在半导体器件的生产工艺过程中, MOSFET器件的芯片结构不同于普通晶体管, 而 且, MOSFET器件对后道装配的要求也较高, 文中从生产实际出发, 对功率MOSFET器件在测 试中出现的不良品进行了分析, 并对其失效机理和影响因素进行了探讨, 最后提出了相应的 改进措施。
晶闸管的栅极象闸门一样能够控制大电流的流通,因此被称为闸流管。是一种应用广泛的半导体功率开关器件。可用作可控整流,交流调压,无触点开关(继电器)以及大功率变频和调速系统中的重要器件。与大功率三极管相比,具有效率高,电流容量大,使用方便而又经济等优点。
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当前,世界百年变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革?深入发展,低空经济作为新质生产力的重要组成部分,正以前瞻?性、引领性姿态加速崛起,成为推动经济结构优化升级、塑造高?质量发展新动能的关键领域。
首先从华为的视角总结了企业对于数字化转型的应有的共识,以及从战略角度阐述了华为为何推行数字化转型,然后给出了华为数字化转型的整体框架(方法论),以及企业数字化转型成熟度评估的方法,帮助读者在厘清华为开展数字化转型工作的整体脉络的同时,能快速对自身的数字化水平进行自检,
汽车智能化网联化融合发展已经成为全球政府、产业界的发展共识,各国通过升级政策法规、推动测试示范、加速创新应用等方式推动智能网联汽车产业发展。2024年1月,我国启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点,推动车路云一体化从技术验证迈向规模化应用。
过去十年,中国消费市场的高速迭代催生了一批极具活力的新锐品牌。它们凭借对消费趋 势的敏锐洞察、柔性灵活的供应链体系以及成熟的数字化运营能力,在国内细分市场中迅 速崛起,创造了一个又一个“爆款神话”。
PID是比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Differential)的缩写PID是一种闭环控制算法,它动态改变施加到被控对象的输出值(Out),使得被控对象某一物理量的实际值(Actual),能够快速、准确、稳定地跟踪到指定的目标值(Target)PID是一种基于误差(Error)调控的算法,其中规定:误差=目标值-实际值PID的任务是使误差始终为0PID对被控对象模型要求低,无需建模,即使被控对象内部运作规律不明确PID也能进行调控
紧接上文,我们讲的是连续形式的PID公式,但连续形式的PID需要用模拟电路来实现,对于单片机而言,我们需要离散形式的PID,本节我们就来看看离散型PID的具体实现:
卡尔曼滤波我计划分为两部分,卡尔曼滤波(一)基础篇;算法篇——卡尔曼滤波(二)进阶,算法篇——卡尔曼滤波(三)实战
算法篇——常用的十大滤波算法
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