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光電傳感器在自動化生產(chǎn)線上的應用
光電傳感器是采用光電元件作為檢測元件,首先把被測量的變化轉(zhuǎn)變?yōu)樾盘柕淖兓缓蠼柚怆娫M一步將光信號轉(zhuǎn)換成電信號。光電傳感器一般由光源、光學通路和光電元件3部分組成。光電檢測方法具有精度高、反應快、非接觸等優(yōu)點,而且可測參數(shù)多,傳感器的結(jié)構(gòu)簡單,形式靈活多樣,體積小。
2020-01-15
光電傳感器 自動化生產(chǎn)線
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PFC中功率MOSFET常見的一種失效形式
TV、戶外LED照明等功率比較大的電源系統(tǒng)中,通常輸入端使用PFC功率因素校正電路。系統(tǒng)反復起動的過程中,如系統(tǒng)動態(tài)老化Burn In測試、輸入打火測試,由于PFC控制芯片的供電VCC電源建立過程比較慢,特別是使用PFC的電感繞組給PFC控制芯片供電的情況,會導致功率MOSFET管的驅(qū)動在起動的過程中,由于驅(qū)...
2020-01-15
PFC MOSFET
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理解電壓基準:簡單灌電流
使用運算放大器反饋和電壓基準可以簡單直接產(chǎn)生任意大小的直流電流。 本篇文章將討論一種大大簡化的實現(xiàn)灌電流(具體)的方法。
2020-01-14
電壓基準 運算放大器
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如何估計無線傳感器電池供電時間?
無線傳感器為監(jiān)測環(huán)境狀況或工業(yè)廠房及機器設備等應用提供了出色的視野。由于它們很容易安裝,因此能夠部署在各種環(huán)境中。未來幾年,隨著“物聯(lián)網(wǎng)(IoT)”的廣泛部署,無線傳感器的應用將呈現(xiàn)爆炸式增長。
2020-01-14
無線傳感器 電池供電 示波器
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一文讀懂壓敏電阻的原理及使用方法
壓敏電阻器的電阻體材料是半導體,所以它是半導體電阻器的一個品種。現(xiàn)在大量使用的"氧化鋅"(ZnO)壓敏電阻器,它的主體材料有二價元素(Zn)和六價元素氧(O)所構(gòu)成。所以從材料的角度來看,氧化鋅壓敏電阻器是一種“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半導體”。
2020-01-14
壓敏電阻 半導體電阻器
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射頻電路PCB設計的困境和改善措施
射頻(RF)PCB 設計,在目前公開出版的理論上具有很多不確定性,常被形容為一種“黑色藝術”。通常情況下,對于微波以下頻段的電路( 包括低頻和低頻數(shù)字電路), 在全面掌握各類設計原則前提下的仔細規(guī)劃是一次性成功設計的保證。
2020-01-14
射頻電路 PCB設計
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同步關鍵的分布式系統(tǒng)時,新型Σ-Δ ADC架構(gòu)可避免中斷的數(shù)據(jù)流
本文介紹了基于SAR ADC的系統(tǒng)和基于sigma-delta (∑-Δ) ADC的分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步的傳統(tǒng)方法,且探討了這兩種架構(gòu)之間的區(qū)別。我們還將討論同步多個Σ-Δ ADC時遇到的典型不便。最后,提出一種基于AD7770采樣速率轉(zhuǎn)換器(SRC)的創(chuàng)新同步方法,該方法顯示如何在不中斷數(shù)據(jù)流的情況下,在基于Σ-Δ ADC的...
2020-01-13
數(shù)據(jù)采集 Σ-Δ ADC
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一文了解IC內(nèi)部結(jié)構(gòu)!(附圖剖析開關電源IC)
作為一名電源研發(fā)工程師,自然經(jīng)常與各種芯片打交道,可能有的工程師對芯片的內(nèi)部并不是很了解,不少同學在應用新的芯片時直接翻到Datasheet的應用頁面,按照推薦設計搭建外圍完事。
2020-01-13
IC 開關電源IC
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在熱插拔板載電源設計規(guī)范中,原來還要考慮電源、電容電感等因素
熱拔插系統(tǒng)必須使用電源緩啟動設計,熱拔插系統(tǒng)在單板插入瞬間,單板上的電容開始充電。因為電容兩端的電壓不能突變,會導致整個系統(tǒng)的電壓瞬間跌落。同時因為電源阻抗很低,充電電流會非常大,快速的充電會對系統(tǒng)中的電容產(chǎn)生沖擊,易導致鉭電容失效。
2020-01-13
熱插拔板載電源 電源 電容 電感
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