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晶體管放大器結構原理圖解
功率放大器的作用是將來自前置放大器的信號放大到足夠能推動相應揚聲器系統所需的功率。就其功率來說遠比前置放大器簡單,就其消耗的電功率來說遠比前置放大器為大,因為功率放大器的本質就是將交流電能"轉化"為音頻信號,當然其中不可避免地會有能量損失,其中尤以甲類放大和電子管放大器為甚。
2019-11-25
晶體管 放大器 結構 原理
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為何如今的服務器應用都在使用54V BLDC電機?
大家可能都聽說過“云計算”,但是大多數人對于“云計算”的認識僅限于我們可以通過計算機和智能手機訪問重要數據,至于這些數據實際存儲在什么地方則不必考慮。那么究竟什么是云計算呢?
2019-11-22
服務器 應用 BLDC電機
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了解電機驅動的真空機器人的世界
隨著世界變得越來越自動化,使用常規立式吸塵器清潔房屋感覺苦不堪言。自2002年首臺真空機器人上市以來,清潔機器人的功能和可用選項大幅增加。事實上,許多優質機器人真空吸塵器目前已進入第六代。
2019-11-22
電機驅動 機器人
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電容隔離如何解決交流電機驅動中的關鍵挑戰
為解決交流(AC)電機設計挑戰,本文對比了德州儀器(TI)的基于電容的隔離技術和傳統的隔離技術,包括隔離柵極驅動器在功率級、隔離電壓、電流反饋或控制模塊中隔離式數字輸入。
2019-11-22
電容隔離 電機驅動 關鍵挑戰
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DIY一個數控開關電源,你需要掌握這些知識
想要成為一名合格的硬件工程師,熟練掌握電源知識至關重要——凡是在工作著的系統都必須要有電源,而電源是否可靠穩定的運行,則影響著整個系統的工作情況。那么,如何產生“干凈”的電源?假設自己DIY一個開關電源的難度有多大,需具備哪些知識呢?
2019-11-22
DIY 數控開關電源
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電源PCB上電感應該放在哪里合適?
用于電壓轉換的開關穩壓器使用電感來臨時存儲能量。這些電感的尺寸通常非常大,必須在開關穩壓器的印刷電路板(PCB)布局中為其安排位置。
2019-11-21
電源 PCB 電感
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N-Channel MOSFET 失效分析
客戶反饋其生產的某批次產品出現不能正常開機的現象,對失效產品局部加熱后,產品又能恢復正常工作。
2019-11-21
N-Channel MOSFET 失效分析
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BLDC電機控制算法
BLDC電機控制要求了解電機進行整流轉向的轉子位置和機制。對于閉環速度控制,有兩個附加要求,即對于轉子速度/或電機電流以及PWM信號進行測量,以控制電機速度功率。
2019-11-21
BLDC 電機控制 算法
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PCB設計中的電源平面處理技巧
電源平面的處理,在PCB設計中占有很重要的地位。在一個完整的設計項目中,通常電源的處理情況能決定此次項目30%~50%的成功率,本次給大家介紹在PCB設計過程中電源平面處理應該考慮的基本要素。
2019-11-20
PCB設計 電源平面
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