在現(xiàn)代電子技術(shù)迅速發(fā)展的背景下,整流器作為電流轉(zhuǎn)換裝置的核心部件,其性能提升對系統(tǒng)整體效能有著至關(guān)重要的影響。近年來,隨著設備小型化、高效能化的需求日益增加,研發(fā)出既節(jié)省空間又能顯著改善散熱性能的整流器成為了業(yè)界關(guān)注的焦點。本文將深入探討這一領域的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品特點及應用前景。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,濾波器作為信號處理的關(guān)鍵組件,廣泛應用于數(shù)字信號處理、通信、自動控制等領域。傳統(tǒng)的濾波器設計往往固定其工作頻率和帶寬,難以滿足復雜多變的信號處理需求。而基于單片機控制的程控有源濾波器,通過編程靈活調(diào)整濾波器的中心頻率、帶寬及品質(zhì)因數(shù)等參數(shù),為信號處理提供了極大的便利和靈活性。本文將詳細介紹一種基于單片機控制的程控有源濾波器電路的設計和實現(xiàn)。
自舉電路也叫升壓電路,是利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高,有的電路升高的電壓能達到數(shù)倍電源電壓。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源的穩(wěn)定性與噪聲控制直接關(guān)系到系統(tǒng)的整體性能和可靠性。尤其是在精密測量、高頻通信、醫(yī)療成像以及工業(yè)控制等應用中,對電源質(zhì)量的要求尤為苛刻。低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)作為一種重要的電源管理器件,其性能直接影響到下游電路的工作狀態(tài)。近年來,隨著技術(shù)的進步,市場上涌現(xiàn)出了一批具有超低噪聲、高電源抑制比(PSRR)以及出色負載與線路瞬態(tài)響應性能的LDO產(chǎn)品,其中Analog Devices(ADI)推出的ADP7102和ADP7104便是典型代表。
在現(xiàn)代建筑和工業(yè)設施中,EPS(Emergency Power Supply)應急電源系統(tǒng)扮演著至關(guān)重要的角色。它不僅在電網(wǎng)停電時保障消防設備和關(guān)鍵設施的正常運行,還直接關(guān)系到人員安全和財產(chǎn)保護。然而,EPS應急電源中的蓄電池組作為備用電源,其充電效果直接影響系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。傳統(tǒng)的集中式充電方式存在充電不均衡、電池壽命短等問題,因此,均衡式充電裝置的設計與實現(xiàn)顯得尤為重要。
隨著電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,PWM(脈沖寬度調(diào)制)整流器因其高效、可控性強等優(yōu)點,在電力系統(tǒng)中得到了廣泛應用。然而,傳統(tǒng)的PWM整流器在網(wǎng)側(cè)電流控制方面仍存在一些問題,如電流過零點跟蹤速度慢、諧波電流抑制效果不理想等。針對這些問題,本文提出了一種基于數(shù)控電感的PWM整流器網(wǎng)側(cè)電流改善方法,并通過PSCAD軟件進行了仿真驗證。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,高效且穩(wěn)定的電源管理對于確保系統(tǒng)性能至關(guān)重要。隨著技術(shù)的發(fā)展,各類電子設備對電源的要求也越來越高,不僅要求高效率,還需具備快速響應和精準控制的特性。凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出的LTC3867同步降壓型DC/DC控制器,以其獨特的非線性控制架構(gòu)和差分輸出檢測功能,成為滿足這些需求的理想選擇。
在現(xiàn)代城市建設中,街道照明作為城市基礎設施的重要組成部分,其能效和可靠性直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著LED技術(shù)的飛速發(fā)展,高能效多燈串系統(tǒng)的街道照明平臺逐漸成為主流趨勢。本文將深入探討一種適用于高能效多燈串系統(tǒng)的完整街道照明平臺的數(shù)字LED驅(qū)動器解決方案,該方案由意法半導體提出,具有優(yōu)異的性能、超高能效和完整的防失效管理功能。
直流-直流轉(zhuǎn)換器(DC-to-DCconverter)也稱為DC-DC轉(zhuǎn)換器,是電能轉(zhuǎn)換的電路或是機電設備,可以將直流(DC)電源轉(zhuǎn)換為不同電壓的直流(或近似直流)電源。
氣隙是電機定轉(zhuǎn)子之間的空隙。定子不轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)子需要轉(zhuǎn)動,所以氣隙是必須的,根據(jù)電機不同,氣隙大小也不同。一般來講,異步電機氣隙小,同步電機氣隙大。
隨著鋰離子電池技術(shù)的飛速發(fā)展,其在便攜式電子設備、電動汽車、空間技術(shù)、國防工業(yè)等多個領域得到了廣泛應用。由于鋰離子電池具有高電壓、高容量、循環(huán)壽命長、安全性能好等優(yōu)點,因此,由若干節(jié)鋰離子電池串聯(lián)組成的動力鋰離子電池組成為了這些領域的核心能源。然而,每節(jié)單體電池的電壓可能不一致,使用中不允許過充電或過放電,且電池性能受溫度影響較大,這使得對串聯(lián)鋰離子電池組的監(jiān)測變得尤為重要。本文旨在介紹一種基于單片機的串聯(lián)鋰離子電池組監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)能實時、準確地監(jiān)測單體電池電壓和電池組溫度,確保電池組在安全范圍內(nèi)運行。
在現(xiàn)代計算機體系結(jié)構(gòu)中,CPU緩存(Cache)作為CPU與內(nèi)存之間的關(guān)鍵橋梁,對于提升程序性能,尤其是多線程程序的性能,起著至關(guān)重要的作用。隨著多核處理器成為主流,如何在多線程環(huán)境中高效利用CPU緩存成為了一個重要的研究課題。本文將深入探討多線程時CPU緩存的使用策略及其優(yōu)化方法。
能用離線式電源驅(qū)動 LED 就可使應用呈指數(shù)性地飛速增長,因為不管是商用建筑還是居民住宅中,這種形式的電源都可以非常便利地得到。
物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設備中越來越多人工智能 (AI) 的出現(xiàn),從而創(chuàng)造出智能“AIoT”設備,而各種應用都從這些智能設備中受益。這些設備從數(shù)據(jù)中學習,無需人工干預即可自主決策,從而使產(chǎn)品與其環(huán)境的交互更加合乎邏輯、更像人類。
本文重點介紹卷積神經(jīng)網(wǎng)絡 (CNN) 的特性和應用,主要用于模式識別和對象分類。在之前文章中,我們展示了微控制器中經(jīng)典線性程序執(zhí)行與 CNN 的區(qū)別及其優(yōu)勢。我們討論了 CIFAR 網(wǎng)絡,利用該網(wǎng)絡可以對圖像中的貓、房屋或自行車等對象進行分類,或執(zhí)行簡單的語音模式識別。本文解釋了如何訓練這些神經(jīng)網(wǎng)絡來解決問題。