在本文第一部分了解了 BLDC 電機的結(jié)構(gòu)和基本工作原理后,了解可用于電機可靠運行和保護的電機控制選項變得很重要。根據(jù)所服務(wù)的功能,電機控制可分為以下類別: · 速度控制 · 扭矩控制 · 電機保護
擴頻是一種與開關(guān)穩(wěn)壓器相關(guān)的技術(shù),可抑制來自感興趣頻帶的不需要的噪聲,并將其推入噪聲不會干擾系統(tǒng)的區(qū)域,或者更容易處理的區(qū)域。
汽車車身控制模塊 (BCM) 是管理眾多車輛舒適性、便利性和照明功能的電子控制單元,包括門鎖、車窗、鐘聲、關(guān)閉傳感器、內(nèi)部和外部照明、雨刷和轉(zhuǎn)向信號燈。具體來說,BCM 監(jiān)控不同的驅(qū)動器開關(guān)并控制汽車中相應(yīng)負(fù)載的電源。
最新的節(jié)能計劃要求待機功耗低于 75mW 和 100mW。一些行業(yè)領(lǐng)先的計劃正在獎勵將待機功耗保持在 30mW 以下的產(chǎn)品。在追求無后備電源的過程中,我們在哪里宣告勝利? 業(yè)界已經(jīng)確立,任何低于 5mW 的功率都被視為“零功率”待機損耗。該定義由國際電工委員會 (IEC) 62301 第 4.5 條提出。
RS-485 網(wǎng)絡(luò)的許多信號完整性和通信問題都源于端接,無論是缺少端接還是端接不當(dāng)。在 RS-485 基礎(chǔ)系列的這一部分中,我將討論我們何時可以在不終止RS-485網(wǎng)絡(luò)的情況下擺脫困境,以及如果我們需要終止,如何使用標(biāo)準(zhǔn)(并聯(lián))終端和交流 (AC) 終端網(wǎng)絡(luò)。
在 PCB 上具有比所需組件更熱的組件是很常見的。通常,控制此類組件熱量的方法是 (a) 在其下方創(chuàng)建一個盡可能堅固的銅焊盤,然后 (b) 在焊盤與焊盤下方某處的導(dǎo)熱表面之間放置通孔。這種通孔稱為“熱通孔”。這個想法是熱通孔將熱量從焊盤傳導(dǎo)出去,從而有助于控制熱元件的溫度。
IC封裝依靠PCB來散熱。一般而言,PCB是高功耗半導(dǎo)體器件的主要冷卻方法。一款好的PCB散熱設(shè)計影響巨大,它可以讓系統(tǒng)良好運行,也可以埋下發(fā)生熱事故的隱患。謹(jǐn)慎處理PCB布局、板結(jié)構(gòu)和器件貼裝有助于提高中高功耗應(yīng)用的散熱性能。
我們都做過,把手機充電器留在家里或辦公桌上,但手機本身就在我們的口袋或手中。沒什么大不了的,對吧?實際上,這是一件大事。當(dāng)我們意識到有數(shù)百萬個這樣的充電器時,基本上什么都不做的未使用充電器消耗的功率相當(dāng)可觀,消耗了大約 10% 的國內(nèi)功率消耗。
今天的汽車配備了種類繁多的電子配件和電子安全輔助裝置,使車輛更具吸引力、更安全和更易于使用。此外,傳統(tǒng)的液壓系統(tǒng)(如動力轉(zhuǎn)向和自動變速箱)正在被電動等效系統(tǒng)取代,以幫助減輕整體重量并提高燃油經(jīng)濟性。
柵極控制塊或電平轉(zhuǎn)換塊控制 MOSFET 的 V?G?以將其打開或關(guān)閉。門控的輸出直接由它從輸入邏輯塊接收的輸入 決定。 在導(dǎo)通期間,柵極控制的主要任務(wù)是對 EN 進行電平轉(zhuǎn)換,以產(chǎn)生高(N 溝道)或低(P 溝道)V G 以使開關(guān)完全導(dǎo)通。類似地,在關(guān)斷期間,柵極控制產(chǎn)生低(N 溝道)或高(P 溝道)V G 以將開關(guān)完全關(guān)斷。
高端負(fù)載開關(guān)及其操作仍然是許多工程師和設(shè)計師的熱門選擇,適用于電池供電的便攜式設(shè)備,例如功能豐富的手機、移動GPS設(shè)備和消費娛樂小工具。本文采用一種易于理解且非數(shù)學(xué)的方法來解釋基于 MOSFET 的高側(cè)負(fù)載開關(guān)的各個方面,并討論在整個設(shè)計和選擇過程中必須考慮的各種參數(shù)。
跨阻抗放大器(TIA) 最常使用運算放大器(op amps) 構(gòu)建。而且,越來越多的(如果不是全部的話)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 是全差分系統(tǒng),需要具有單端差分機制。對于需要直流耦合的應(yīng)用,這主要是通過使用全差分放大器(FDA) 來實現(xiàn)的。
在這篇文章中,我將討論 RS-485 接收器和 RS-485 標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)參數(shù)。RS-485 收發(fā)器(例如SN65HVD7x 半雙工系列)具有等效的接收器輸入原理圖,如圖 1 所示。 1) 接收器輸入電路由靜電放電 (ESD) 保護、電阻分壓器網(wǎng)絡(luò)和偏置電流,所有這些都在塑造到達差分比較器的幅度和共模電壓方面發(fā)揮作用。
對于這個實驗,我將使用鮮為人知的OPA615放大器。如果我們查看數(shù)據(jù)表,我們會發(fā)現(xiàn)它最初是作為模擬視頻功能的 DC 恢復(fù)功能開發(fā)的,該功能在幾年前被集成到一個更節(jié)能且占用空間更小的封裝中。
許多應(yīng)用需要低噪聲電源,包括激光二極管驅(qū)動器和光學(xué)模塊。即使使用低等效串聯(lián)電阻 (ESR) 陶瓷輸出電容器,使用傳統(tǒng)的單級電感電容 (LC) 濾波器來為此類負(fù)載供電通常也是不切實際的。