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基于兩級電流變化率檢測IGBT模塊短路的策略
為了解決傳統(tǒng)VCE在檢測大功率絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)模塊的短路故障時(shí)存在的問題,在分析了IGBT短路特性的基礎(chǔ)上,提出了一種基于兩級電流變化率(di/dt)檢測IGBT兩類短路故障的策略。
2016-08-24
IGBT模塊 電流變化率 測量測試
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原理解析模數(shù)轉(zhuǎn)換器,不同類型ADC有何優(yōu)勢
模數(shù)轉(zhuǎn)換器通常將一個(gè)輸入電壓信號轉(zhuǎn)換為一個(gè)輸出的數(shù)字信號,ADC作為電路中重要的元器件,本文將介紹模數(shù)轉(zhuǎn)換器的基本原理、轉(zhuǎn)換步驟、主要技術(shù)指標(biāo)以及不同類型ADC的特點(diǎn)。
2016-08-19
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 并聯(lián)比較型ADC 逐次逼近型ADC
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詳解CAN總線信號傳輸位定時(shí)與位同步
CAN協(xié)議與其它現(xiàn)場總線協(xié)議的區(qū)別中有一個(gè)是:它使用同步數(shù)據(jù)傳輸而不是異步傳輸(面向字符)。這意味著傳輸性能得到更有效的發(fā)揮,但是另一方面,這需要更加復(fù)雜的位同步方法。
2016-08-18
CAN總線 信號傳輸
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透過現(xiàn)象看本質(zhì),如何選擇PCB電磁場仿真EDA軟件
商業(yè)化的射頻EDA軟件于上世紀(jì)90年代大量的涌現(xiàn),EDA是計(jì)算電磁學(xué)和數(shù)學(xué)分析研究成果計(jì)算機(jī)化的產(chǎn)物,其集計(jì)算電磁學(xué)、數(shù)學(xué)分析、虛擬實(shí)驗(yàn)方法為一體,通過仿真的方法可以預(yù)期實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,得到直接直觀的數(shù)據(jù)。如何選擇PCB電磁場仿真軟件成為關(guān)鍵。
2016-08-17
PCB 仿真EDA
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檢驗(yàn)規(guī)格與焊性,測試點(diǎn)之于PCB電路板的作用
對學(xué)電子的人來說,在電路板上設(shè)置測試點(diǎn)(test point)是在自然不過的事了,尤其是當(dāng)電子元器件數(shù)量過多無法一一檢測的時(shí)候。可是對學(xué)機(jī)械的人來說,測試點(diǎn)是什么呢?可能還是無法理解它的作用。
2016-08-17
測試點(diǎn) 電路板
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電子元件的這些前瞻技術(shù)你可曾聽說?
文章預(yù)計(jì),電子元件到2076年將會變成透明,利用量子力學(xué)性能,并集成單個(gè)應(yīng)用所需的所有元件,包括受到大腦啟發(fā)的內(nèi)部電源集成。此外,3D封裝將會變得普遍,而電路板將會類似于紐約市的地形圖。
2016-08-15
電子元件 電源管理 傳感/MEMS 前瞻技術(shù)
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原理圖示意,如何使用萬用表檢測電容?
萬用表說起來大家都不陌生,但是能真正把它用到透的可沒幾個(gè)人吧,這里為大家講解下萬用表是如何來檢測電容的??蓜e小瞧了這個(gè)知識點(diǎn),說不定你就不是很清楚呢。
2016-08-15
萬用表 電容 測量測試
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不用處理器控制FPGA總線的方法
許多FPGA設(shè)計(jì)使用嵌入式處理器實(shí)現(xiàn)控制。典型的解決方案是使用Nios這樣的軟處理器,雖然內(nèi)置硬處理器的FPGASoC也變得很流行了。圖1顯示的是一個(gè)典型的Altera FPGA系統(tǒng),其中包含了處理器和通過Altera的Avalon內(nèi)存映射(MM)總線連接的各種外設(shè)。這些處理器極大地簡化了終端應(yīng)用,但要求很強(qiáng)的編程背景...
2016-08-10
接口/總線 技術(shù)實(shí)例 模擬設(shè)計(jì) 網(wǎng)絡(luò)/協(xié)議
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相移零電壓開關(guān)全橋DC/DC轉(zhuǎn)換器中的MOSFET行為
在過去幾年中,對于具有足夠高效率管理大功率的系統(tǒng)的市場需求推動SMPS設(shè)計(jì)師開發(fā)出具有低電氣損耗的拓?fù)?。帶PWM相移控制的全橋轉(zhuǎn)換器就是一種很流行的拓?fù)洌茉诖蠊β蕰r(shí)取得很高的效率,并整合了硬開關(guān)技術(shù)和軟開關(guān)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。本文的目的是研究MOSFET器件用作零壓開關(guān)(ZVS)轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)時(shí)所...
2016-08-09
功率器件 放大/調(diào)整/轉(zhuǎn)換
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