-
一定要收藏:4個(gè)失誤案例"談"可靠性絕非小事
現(xiàn)在我們已不再像當(dāng)初那樣無(wú)知,而是越來越認(rèn)識(shí)到開關(guān)電源變換遠(yuǎn)比看上去的那么簡(jiǎn)單,決不能輕視可靠性問題;對(duì)于月出貨量幾十KK的產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師,一個(gè)小小的疏忽就將造成巨大的無(wú)法彌補(bǔ)的損失。在此挑選工作歷程中幾個(gè)大的失誤與各位網(wǎng)友分享。
2015-05-20
電源可靠性 電源設(shè)計(jì)
-
網(wǎng)友分享:從4大方面制作RCD恒流單正激過程
本文分享的是一位網(wǎng)友自己制作UC3845的RCD恒流單正激的過程。主要從輔助繞組選取,如何復(fù)位,變壓器要不要加氣息,C384x和電流模式的誤區(qū),斜率補(bǔ)償補(bǔ)償?shù)氖鞘裁矗繛槭裁匆甭恃a(bǔ)償?什么時(shí)候需要補(bǔ)償?來為大家講解!
2015-05-19
RCD恒流 正激電源
-
從選型出發(fā)探秘:主被動(dòng)PFC哪個(gè)更省電?
在電源設(shè)計(jì)當(dāng)中,有很多相近但卻不同的概念。主動(dòng)與被動(dòng)PFC(功率因數(shù)校正)就是兩種比較容易讓人們產(chǎn)生疑問的知識(shí)點(diǎn)。關(guān)于主動(dòng)與被動(dòng)PFC,網(wǎng)絡(luò)上有不少關(guān)于兩者之間區(qū)別的文獻(xiàn),這里就不再為大家重復(fù)敘述。本文主要為大家講解兩者區(qū)別之上的選擇問題。
2015-05-19
電源選型 PFC 功率因數(shù)
-
傳感器行業(yè)的新型加工工藝——激光技術(shù)
傳統(tǒng)的加工工藝難以使傳感器的加工達(dá)到穩(wěn)定、可靠、精度高的要求,這將傳感器行業(yè)帶入了困境!現(xiàn)在,一種新的加工工藝已經(jīng)誕生――激光技術(shù),給傳感器行業(yè)帶來了福音。
2015-05-18
傳感器 激光技術(shù)
-
專家特授:串?dāng)_探秘——近端串?dāng)_與遠(yuǎn)端串?dāng)_
大家應(yīng)該都有接觸過Intel等公司的Designguide,對(duì)于串行總線,他們一般會(huì)有一個(gè)要求是TX與TX走一起,RX與RX走一起,或者規(guī)定如果RX與TX在同一層的話需要非常大的間距。為什么會(huì)有這樣的要求呢?那我們就需要弄清楚近端串?dāng)_與遠(yuǎn)端串?dāng)_了。
2015-05-18
串?dāng)_ 近端串?dāng)_ 與遠(yuǎn)端串?dāng)_
-
經(jīng)驗(yàn)積累:ARM處理器中如何判別IRQ與FIQ中斷?
本篇文章主要對(duì)ARM中IRQ和FIQ進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹,而后對(duì)這兩者的區(qū)別進(jìn)行了相近的分析。希望大家在閱讀過本篇文章之后能夠?qū)RM處理器中的中斷知識(shí)有進(jìn)一步的了解。
2015-05-18
ARM處理器 IRQ FIQ中斷
-
新手電源設(shè)計(jì)頭疼點(diǎn):充電式逆變器剖析
在充電電源中,設(shè)計(jì)者究竟以大功率逆變電源為導(dǎo)向?還是以小功率的逆變電源為側(cè)重點(diǎn)呢?這可能是眾多新手設(shè)計(jì)者們比較頭疼的問題。本篇文章將介紹充電電源逆變器的作用和規(guī)格,并對(duì)大小功率的逆變電源區(qū)別進(jìn)行講解。
2015-05-18
電源設(shè)計(jì) 電源
-
經(jīng)驗(yàn)分享:?jiǎn)纹瑱C(jī)程序開發(fā)中初級(jí)工程師常犯的錯(cuò)誤
這里利用一個(gè)實(shí)際發(fā)生的例子,針對(duì)初級(jí)工程師經(jīng)常犯的一個(gè)小錯(cuò)誤,或者經(jīng)常要走的一個(gè)彎路,做了針對(duì)性的糾正。希望可以幫到大家,文筆不好文章中有敘述不清的地方大家多多指教。
2015-05-15
單片機(jī) 程序開發(fā) 初級(jí)工程師
-
專家?guī)闾矫卮當(dāng)_世界——耦合途徑
耦合途徑,是傳輸線之間的互容與互感而已,這個(gè)互容互感其實(shí)也就是傳輸線之間的阻抗。減小互容與互感,加大傳輸線之間的阻抗,傳輸線之間的串?dāng)_也就隨之減小了。
2015-05-15
耦合途徑 串?dāng)_
- 如何解決在開關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的死區(qū)時(shí)間納米級(jí)調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
- 減排新突破!意法半導(dǎo)體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級(jí),護(hù)航可持續(xù)發(fā)展
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 雙核異構(gòu)+TSN+NPU三連擊!意法新款STM32MP23x重塑工業(yè)邊緣計(jì)算格局
- 聚焦智能聽力健康智能化,安森美北京聽力學(xué)大會(huì)展示創(chuàng)新解決方案
- 如何通過3D打印微型磁環(huán)來集成EMI抑制?
- 突破物理極限:儀表放大器集成度提升的四大技術(shù)路徑
- 儀表放大器的斬波穩(wěn)定技術(shù)原理
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall