-
輸出 DAC 和過壓保護 SPST 開關組合精準又穩(wěn)健,你覺得如何?
工業(yè)過程需要對執(zhí)行器進行精準而穩(wěn)健的控制,以便管理流量、溫度和壓力等過程參數。精密模擬輸出模塊,即所謂可編程邏輯控制器(PLC)或分布式控制系統(tǒng)(DCS),可產生用于控制此類執(zhí)行器的電壓或電流輸出。這些模塊需要在惡劣的工業(yè)環(huán)境中提供穩(wěn)定、可靠、精確的輸出。
2021-02-01
輸出DAC SPST開關
-
了解通用異步接收器/發(fā)送器的硬件通信協議
UART,即通用異步接收器/發(fā)送器,是最常用的設備間通信協議之一。本文將UART用作硬件通信協議應遵循的標準步驟進行說明。
2021-02-01
通用異步接收器/發(fā)送器 硬件 通信協議
-
在源電壓5 V至140 V的電氣系統(tǒng)中,如何維持偏置電壓呢?
現代汽車和工業(yè)系統(tǒng)需要穩(wěn)定的電壓源,即使系統(tǒng)輸入電壓從一個極端變到另一個極端,電壓源也須保持穩(wěn)定。在汽車系統(tǒng)中,冷啟動、動態(tài)燃油管理系統(tǒng)中的氣缸停用/激活或發(fā)動機負載顯著改變可能會導致輸入電壓發(fā)生明顯變化。同樣,在工業(yè)應用中,線路電壓不足是一個問題,大功率設備的電機開啟會導致輸...
2021-01-30
源電壓 電氣系統(tǒng) 偏置電壓
-
如何看懂聲表面波(SAW)技術傳感器?
六十年代末期,聲表面波技術才發(fā)展起來成為一門新興科學技術,它是結合了聲學和電子學的一門邊緣學科。由于聲表面波的傳播速度比電磁波慢十萬倍,并且在它的傳播路徑上容易取樣和進行處理,所以,用聲表面波去模擬電子學的各種功能,能使電子器件實現超小型化和多功能化。
2021-01-28
聲表面波 傳感器
-
從PCB布局布線下手,把噪聲問題“拒之門外”~
“噪聲問題!”——這是每位電路板設計師都會聽到的四個字。為了解決噪聲問題,往往要花費數小時的時間進行實驗室測試,以便揪出元兇,但最終卻發(fā)現,噪聲是由開關電源的布局不當而引起的。解決此類問題可能需要設計新的布局,導致產品延期和開發(fā)成本增加。
2021-01-27
PCB布局布線 噪聲問題
-
如何解決MOS管小電流發(fā)熱?
MOS管做電源設計或者做驅動方面的電路,難免要用到MOS管。MOS管有很多種類,也有很多作用。做電源或者驅動的使用,當然就是用它的開關作用。
2021-01-27
MOS管 小電流發(fā)熱
-
如何采用數字隔離器替代光耦合器來改善系統(tǒng)性能?
電隔離(通常簡稱為隔離)可以阻止直流電流和有害交流電流,并避免在系統(tǒng)的兩個部分之間形成直流導通路徑,同時仍支持在這兩個部分之間進行信號和/或電源傳輸。提供電隔離的半導體器件稱為“隔離器”。
2021-01-26
數字隔離器 光耦合器 隔離技術
-
如何設計高性能和低功耗的電機控制系統(tǒng)?
數字電機控制的首次推出旨在克服傳統(tǒng)模擬系統(tǒng)在處理漂移、組件老化和由溫度引起的變化等方面的挑戰(zhàn)。 靈活的軟件算法不僅消除了與組件有關的容差問題,還使開發(fā)者能夠動態(tài)地適應環(huán)境條件隨著時間的變化。
2021-01-26
電機控制系統(tǒng) 模擬系統(tǒng)
-
如何使用移相電路計算相位?
在電路應用中由于存在電感電容等無源器件,在頻率信號作用下,電容充放電,電感儲能釋放能量的過程,輸入輸出信號就存在相位的變化。對于電容移相的過程,是由于電容器的充放電引起電路的交變電流。
2021-01-25
移相電路 相位
- 避開繁瑣!運放差分電容測量簡化指南
- 精準捕捉電流波形:開關電源電感電流測量技術詳解
- 恒壓變壓器選型指南:如何平衡成本與性能?
- 電能控制的中樞神經:控制變壓器深度解析
- 物聯網互聯新選擇:1-Wire總線技術詳解與實戰(zhàn)指南
- 安森美獲Vcore技術授權,強化AI數據中心電源解決方案
- 如何利用OTT技術實現模擬前端的80V過壓保護
- 貿澤電子新推EIT專題:洞察3D打印如何重塑設計與制造
- 聚焦能效與性能,Vishay為AI及電動汽車注入“芯”動力
- 2025中國IC獨角獸論壇滬上啟幕,賦能半導體產業(yè)新未來
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall