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高工

今日你签到了吗?我的电路

来自 电子设计方案2025-05-16 13:51

使用优化的 EMC 设计进行系统集成

汽车解决方案必须满足对电磁能力 (EMC) 的严格要求,这从根本上是一个系统集成问题。随着 ECU 和线束的数量和复杂性的增加,问题只会变得更糟。挑战不是电子产品的增加,而是 OE……
来自 电子设计方案2025-05-16 13:50

补偿电缆压降方案

在最初的大电流充电下,充电设备上的电压很可能过度“下降”,设备通过降低充电电流做出响应。较低的充电电流有效地提高了内部电池充电器可用的电压,使其能够正常工作。此操作可能会显着增加充……
来自 电子设计方案2025-05-16 13:50

使用运动传感器创建智能亮度控制灯

本文旨在演示一种智能亮度控制灯的设计,该灯使用具有四个输出的可编程混合信号矩阵、工作电压高达 13.2 V 和每个输出 2 A 电流的运动传感器。该系统是使用高压宏单元和芯片内的其……
来自 电子设计方案2025-05-16 13:49

两线与四线电阻测量

大多数精密数字万用表 (DMM) 和许多源测量单元 (SMU) 都提供两线和四线电阻测量功能。然而,这两种技术并不同样适用于所有电阻测量应用。本文简要概述了如何为特定应用确定最合适……
来自 电子设计方案2025-05-16 13:48

使用不完美的组件准确测量电阻

对于应变仪或热敏电阻等传感器,您必须使用由不完善的组件构建的电路准确且廉价地测量电阻,其中增益和偏移误差会显着限制欧姆测量的准确性。正确的电路拓扑结构可以在测量欧姆时消除大多数误差……
来自 电子设计方案2025-05-16 13:44

数十年的电流监测是简单的缩影

事实证明,这个设计理念既实用又简单。只需三个或四个组件,它就可以在单个范围内监控从微安到远超过 100mA 的电流。我正在开发一个基于 PIC 的电路板,需要监控它从一对 AA 电……
来自 电子设计方案2025-05-16 13:43

电力电子课程第 1 部分:什么是电子电力

电力电子在当今的技术中发挥着重要作用,能源管理变得极为重要。除了安全之外,提高所有设备的效率也是保护环境的责任。本课程将以简单易懂的方式涵盖广泛的主题。它将包括各种技术解释、数学概……
来自 电子设计方案2025-05-16 13:43

运算放大器环路稳定性分析的基础知识:打破环路

在我的上一篇信号链基础文章《运算放大器环路稳定性分析的基础知识:双环路增益的故事》之后,我收到了有关如何生成我查看过的开环 SPICE 仿真曲线的问题。虽然有很多方法可以做到这一点……
来自 电子设计方案2025-05-16 13:42

运算放大器环路稳定性分析的基础知识:双环路增益的故事

本文展示了我自己使用并推荐给其他人的运算放大器环路稳定性分析方法的优势。除了环路增益 (Aol β) 相位裕度之外,该方法还着眼于开环增益 (Aol) 和反向反馈因子 (1/β) ……
来自 电子设计方案2025-05-16 13:42

电力电子课程第 4 部分: PCB设计

通常,设计人员只关注电源组件和最大化使用能量的最佳技术。但是他们忘记了研究最好的 PCB 解决方案及其相关的最佳电子元件布置。最近,项目已经基于采用能够承受大工作功率的高度集成的组……
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