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可編程邏輯控制器 (PLC) 中的梯形邏輯
梯形圖,更好地稱為梯形邏輯,是一種用于對(duì) PLC(可編程邏輯控制器)進(jìn)行編程的編程語言。本文將簡(jiǎn)要介紹什么是梯形邏輯,并通過一些示例說明其功能。
2023-04-24
可編程邏輯 控制器 梯形邏輯
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VLSI 設(shè)計(jì)中的線性 RC 延遲模型
眾所周知,為了使晶體管更小,人們做了大量工作。然而,仍然需要對(duì) VLSI 電路和模塊進(jìn)行相應(yīng)的工作,以適應(yīng)更小的設(shè)計(jì)。這些 VLSI 電路和模塊可能很簡(jiǎn)單,只有幾個(gè)邏輯門(包含兩到四個(gè)晶體管),也可能是包含成千上萬個(gè)晶體管的更大系統(tǒng)。相反,這些系統(tǒng)需要滿足各種工作條件下的速度/延遲和功率要...
2023-04-24
VLSI 設(shè)計(jì) 線性 RC
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并聯(lián)的二極管有哪些問題
在靜態(tài)時(shí),由于串聯(lián)各元件的截止漏電流具有不同的制造偏差,導(dǎo)致具有漏電流的元件承受了的電壓,甚至達(dá)到擎住狀態(tài)。但只要元件具有足夠的擎住穩(wěn)定性,則無必要在線路中采用均壓電阻。只有當(dāng)截止電壓大于1200V的元件串聯(lián)時(shí),一般來說才有必要外加一個(gè)并聯(lián)電阻。
2023-04-23
并聯(lián) 二極管
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OBC充電器中的SiC FET封裝小巧,功能強(qiáng)大
EV 車載充電器和表貼器件中的半導(dǎo)體電源開關(guān)在使用 SiC FET 時(shí),可實(shí)現(xiàn)高達(dá)數(shù)萬瓦特的功率。我們將了解一些性能指標(biāo)。
2023-04-23
OBC充電器 SiC FET
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模擬運(yùn)算放大器的失調(diào)電壓變化
如今,我們經(jīng)??梢哉业降湫褪д{(diào)電壓相對(duì)于系統(tǒng)要求非常低的運(yùn)算放大器。如果這些運(yùn)算放大器中的一個(gè)符合項(xiàng)目預(yù)算,那么在設(shè)計(jì)過程中我們幾乎不需要考慮失調(diào)電壓。
2023-04-21
模擬運(yùn)算放大器 失調(diào)電壓
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Boost變換器的二極管
對(duì)于Boost電路,跟Buck電路一樣都有同步與非同步。如圖6.19所示,非同步Boost是有一個(gè)開關(guān)管和一個(gè)二極管,而同步Boost是兩個(gè)開關(guān)管。
2023-04-21
Boost變換器 二極管
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微控制器和嵌入式系統(tǒng)中的并發(fā)和中斷
通常,我們只對(duì)與我們正在處理的過程相關(guān)的特定事件感興趣。正如您在上面注意到的,從時(shí)間的角度來看,我們關(guān)心的事件是是否該起床了。處理并發(fā)的典型方法是讓另一個(gè)物理資源(鬧鐘或人)監(jiān)視我們感興趣的事件,然后提醒(或打斷)我們事件已經(jīng)發(fā)生的事實(shí),以便我們可以處理它。
2023-04-21
微控制器 嵌入式系統(tǒng)
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運(yùn)算放大器的8種應(yīng)用電路,您都了解嗎?
話不多說,直接上電路模塊,實(shí)際應(yīng)用可能還要根據(jù)具體電路增加一些電阻電容以提高穩(wěn)定性。電壓跟隨器(也稱為緩沖器)不會(huì)放大或反相輸入信號(hào),而是在兩個(gè)電路之間提供隔離。輸入阻抗很高,而輸出阻抗很低,避免了電路內(nèi)的任何負(fù)載效應(yīng)。
2023-04-20
運(yùn)算放大器 應(yīng)用電路
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運(yùn)放自激振蕩和消除
我們?cè)谑褂眠\(yùn)放或比較器芯片時(shí)有時(shí)候會(huì)碰到自激振蕩的問題,本文討論自激振蕩形成的原因以及解決辦法。運(yùn)放芯片會(huì)比較 V+ 和 V- 兩個(gè)輸入信號(hào),當(dāng) V+ > V- 時(shí),輸出高電平,當(dāng) V+ < V- 時(shí)輸出低電平。
2023-04-20
運(yùn)放 自激振蕩 消除
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