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分析PID控制到底是怎么回事
在實(shí)際工程中,應(yīng)用最為廣泛的調(diào)節(jié)器控制規(guī)律為比例、積分、微分控制,簡(jiǎn)稱PID控制,又稱PID調(diào)節(jié)。
2020-05-11
PID控制 PID控制器
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如何調(diào)整用過線性電位計(jì)作為音量控制器的音量?
你曾用過線性電位計(jì)作為音量控制器嗎?如果你使用過,你可能會(huì)發(fā)現(xiàn),音量跳變得非常快。如果想將音量調(diào)整得相當(dāng)小,你可能需要safe-cracker般的靈敏觸覺。這時(shí)就需要對(duì)數(shù)電位計(jì)。
2020-05-11
線性電位計(jì) 音量控制器 音量
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致工程師系列之三:高效GaN電源設(shè)計(jì)八部曲,泰克系列視頻課堂實(shí)操秘籍
由于可以在較高頻率、電壓和溫度下工作且功率損耗較低,寬禁帶半導(dǎo)體(SiC 和 GaN)現(xiàn)在配合傳統(tǒng)硅一同用于汽車和 RF 通信等嚴(yán)苛應(yīng)用中。隨著效率的提高,對(duì)Si、SiC和GaN器件進(jìn)行安全、精確的測(cè)試,讓功率半導(dǎo)體設(shè)備更快上市并盡量減少設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的故障。
2020-05-11
GaN電源設(shè)計(jì) 泰克
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如何用正確的“姿勢(shì)”穩(wěn)定電壓~
電子產(chǎn)品開發(fā)期間經(jīng)常需要用到旁路電容。圖1所示為一個(gè)開關(guān)穩(wěn)壓器,可以從高電壓產(chǎn)生低電壓。在這種類型的電路中,旁路電容(CBYP)尤為重要。它必須支持輸入路徑上的開關(guān)電流,使得電源電壓足夠穩(wěn)定,能夠支持設(shè)備運(yùn)行。
2020-05-11
穩(wěn)定電壓 旁路電容 開關(guān)穩(wěn)壓器
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燃AI引擎,WAIE 2020世界人工智能大會(huì)震撼來襲!
隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)、自主學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷完善,AI作為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力,也在改變世界、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化飛速躍進(jìn)。
2020-05-11
AI引擎 人工智能
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RF至位解決方案可為材料分析應(yīng)用提供精密的相位和幅度數(shù)據(jù)
在分析遠(yuǎn)程站點(diǎn)的材料時(shí),無法把探針放進(jìn)材料中,此時(shí),高頻收發(fā)器為準(zhǔn)確量化材料的體積分?jǐn)?shù)提供了一種可行的方法,而且不存在直接接觸材料時(shí)的不利影響。正交調(diào)解器為測(cè)量這些應(yīng)用的幅度和相移提供了一種強(qiáng)大的新方法。這里談到的接收器信號(hào)鏈采用ADL5380寬帶正交解調(diào)器、 ADA4940-2超低功耗、低失...
2020-05-11
RF 相位和幅度 數(shù)據(jù) 高頻收發(fā)器
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開關(guān)轉(zhuǎn)換器動(dòng)態(tài)分析采用快速分析技術(shù)(3)
對(duì)于二階系數(shù),我們將設(shè)置電容C2處于其高頻狀態(tài)(以短路代替它),同時(shí)我們將確定驅(qū)動(dòng)電感L1的阻抗。圖17說明了這種方法。因?yàn)檩敵鲆駽2短路,節(jié)點(diǎn)a和c都處于相同的0V電勢(shì)。電路簡(jiǎn)化為右側(cè)示意圖。
2020-05-11
開關(guān)轉(zhuǎn)換器 動(dòng)態(tài)分析 技術(shù)
- 工業(yè)自動(dòng)化中的 Raspberry Pi:簡(jiǎn)化經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的邊緣計(jì)算
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