一般發(fā)生商業(yè)火災的第三大原因是電氣和照明設備上,典型的根本原因是電線老化或有缺陷、電路過載、連接松動、保險絲故障、電氣負載不平衡以及許多其他電氣或照明問題。這些都可能導致過熱,從而產生火花,最終引發(fā)火災。
在編程語言的廣闊世界里,C語言以其高效、靈活和接近硬件的特性著稱,但它本身并不直接支持面向對象編程(OOP)的特性,如類、繼承、封裝和多態(tài)等。然而,通過一些巧妙的設計和編程技巧,我們仍然可以在C語言中模擬出面向對象的編程模式,從而提高代碼的可維護性、復用性和可擴展性。本文將探討如何在C語言中實現(xiàn)面向對象的編程思想。
在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,結構體作為一種重要的數(shù)據類型,經常用于封裝硬件資源、系統(tǒng)狀態(tài)或復雜的數(shù)據結構。然而,直接暴露結構體的內部細節(jié)可能會導致代碼的安全性、可維護性和可擴展性降低。因此,在嵌入式C語言中,保護結構體顯得尤為重要。本文將探討幾種在嵌入式C中保護結構體的方式。
在嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中,后臺運行程序是常見且重要的組成部分。這些程序通常需要在系統(tǒng)啟動時自動啟動,并在后臺持續(xù)運行,處理各種系統(tǒng)級或用戶級任務。然而,后臺程序在運行過程中可能會遇到各種異常或錯誤,導致程序崩潰。為了有效地分析和解決這些問題,生成core文件成為了關鍵的調試手段。本文將深入探討在嵌入式C代碼中如何設置后臺運行程序,并生成core文件以供調試。
在嵌入式開發(fā)的廣闊領域中,Semihosting這一技術常常被開發(fā)者提及,甚至被戲稱為“嵌入式闌尾”。這個比喻雖然形象,但實際上Semihosting在嵌入式開發(fā)和調試過程中扮演著不可或缺的角色。本文將從Semihosting的定義、工作原理、應用場景以及可能遇到的問題等方面,深入探討Semihosting在嵌入式開發(fā)中的真實地位。
AC/DC電源模塊的基本原理是從交流源中獲取電壓,然后由整流器轉換為直流電壓,且輸出能量比輸入的電壓高,從而達到電路輸出直流電壓、電流的目的。
Vicor電源模塊是行業(yè)內排名第一的電源模塊,其DC-DC、AC-DC電源模塊,隔離、非隔離電源模塊轉換器具有體積小,可靠性高等特點。
在電子電力領域,AC/DC變換器作為一種重要的電力轉換設備,扮演著將交流電轉換為直流電的關鍵角色。
光伏發(fā)電系統(tǒng)一般分為單相并網發(fā)電系統(tǒng)及三相并網發(fā)電系統(tǒng),一般來講,小于5KW的系統(tǒng)一般采用單相并網,大于5KW的一般采用三相并網系統(tǒng),那么,三相光伏逆變器與單相并網光伏逆變器有何區(qū)別呢?
隨著電子技術的快速發(fā)展,特別是在便攜式設備、工業(yè)自動化、以及數(shù)據中心等領域,對DC/DC轉換器的要求日益提高。高頻率、高輸入電壓的DC/DC轉換器因其能夠顯著節(jié)省電路板空間并提升系統(tǒng)效率而備受關注。然而,這類轉換器的設計也面臨著諸多挑戰(zhàn),包括效率、穩(wěn)定性、電磁干擾(EMI)、熱管理以及成本等多個方面。本文將深入探討高頻率、高輸入電壓DC/DC轉換器設計的挑戰(zhàn)及其應對策略。
直流-直流轉換器(DC-to-DC converter)也稱為DC-DC轉換器,是電能轉換的電路或是機電設備,可以將直流(DC)電源轉換為不同電壓的直流(或近似直流)電源。
伴隨著電磁兼容技術在國內的不斷發(fā)展,狹小的汽車空間內卻集成了大量的電子設備,如導航儀、汽車音響、倒車雷達和安全氣囊等電子集成系統(tǒng),這些電子設備都有可能向周圍發(fā)射不同波段的干擾信號。
在非隔離電源方案中,基礎拓撲的Buck、Boost、Buck-Boost電路中,前兩種已經在前面章節(jié)進行了詳細描述。
降壓變換器(BUCK)、升壓變換器(BOOST)、升降壓變換器(BUCK-BOOST)、Zeta變換器、Cuk變換器以及Sepic變換器。
在電子電路中,將輸入的直流電壓轉換為電路中所需要的直流電壓的電路被稱為DC-DC電源電路。例如我們的無線模塊一般都是5V轉3.3V。