-
無功補償的原理、作用及使用方法
在正常情況下,用電設備不但要從電源取得有功功率,同時還需要從電源取得無功功率。如果電網中的無功功率供不應求,用電設備就沒有足夠的無功功率來建立正常的電磁場,這些用電設備就不能維持在額定情況下工作,用電設備的端電壓就要下降,從而影響用電設備的正常運行。
2019-03-07
無功補償 電源 無功功率
-
超級電容的這些關鍵參數你都了解嗎?
超級電容器 (Supercapacitor)被定名為“超級(Super)”,似乎給人感覺“比一般電容更強、更有成效”,其實它也有“弱點”。所以工程師使用超級電容器之前,了解其弱項,有針對性地進行選型或電路設計,會令產品開發(fā)事半功倍。
2019-03-06
超級電容 選型 漏電流
-
推薦幾種值得永遠收藏的經典模擬電路!
作為一個電子人,我們經常需要和不同的電路接觸,但有一些經典電路圖是值得我們永遠記住的。
2019-03-06
模擬電路
-
一張圖看懂GaN功率管的結構及工作原理
這里的一張圖就能讓大家搞清楚GaN功率管的結構及工作原理,常關型GaN功率管通常稱為增強型GaN功率管,設計增強型GaN功率管有四種方法。
2019-03-06
GaN 功率管
-
復雜波形功率測量方法及RMS轉直流轉換器分析
雖然對示波器采集的波形執(zhí)行編程計算也可以確定RMS值,但這可能非常耗時。RMS轉直流轉換器通過實時輸出與輸入波形RMS電平成比例的直流電平來簡化功率測量。本文將解釋RMS和功率計算概念,還將描述RMS轉直流轉換器的工作方式和應用方式。
2019-03-06
RMS 轉換器
-
步進電機噪聲和振動的原因及策略分析
不正確地驅動步進電機很容易導致電機發(fā)出“嗡嗡”的噪聲和很大的振動。當驅動步進電機時,如果發(fā)現步進電機處于靜止狀態(tài)時,其內部都發(fā)出很明顯的噪音,有點類似線圈快速變化那種,一般是由于線圈電流過大導致的。
2019-03-05
步進電機 噪聲 振動
-
電路中有一個插座的零線跟地線接反,有哪些方法檢查呢?
在裝修完成后或者是交房驗房時,需要檢查線路的接線,其中就有相位的檢查,例如電路中有一個插座的零線跟地線接反,平時我們看不出來,那么我們如何確定是哪一個插座接反了?有哪些方法以及哪些儀器來檢查呢?
2019-03-05
插座 零線 地線
-
3個實用方法教你避免電路中的閂鎖效應
什么是閂鎖效應?閂鎖效應 (Latch Up) 是在器件的電源引腳和地之間產生低阻抗路徑的條件。這種情況將由觸發(fā)事件(電流注入或過電壓)引起,但一旦觸發(fā),即使觸發(fā)條件不再存在,低阻抗路徑仍然存在。這種低阻抗路徑可能會由于過大的電流水平而導致系統(tǒng)紊流或災難性損壞。在設計電路應用時,需要確保...
2019-03-05
電路 閂鎖效應
-
多層陶瓷電容器S參數測量步驟,試驗線路板和條件
S-parameter library提供能夠用于電路設計時的仿真的芯片積層陶瓷電容器的S-parameter數據。以下將介紹S-parameter數據的測量步驟、所使用的試驗線路板、測量裝置、測量條件進行說明。
2019-03-05
多層陶瓷電容器 S參數
- IOTE 2025深圳物聯網展:七大科技領域融合,重塑AIoT產業(yè)生態(tài)
- 全局快門CMOS傳感器選型指南:從分辨率到HDR的終極考量
- DigiKey B站頻道火出圈:粉絲破10萬大關,好禮送不停
- ADAS減負神器:TDK推出全球首款PoC專用一體式電感器
- 國產5G模組里程碑,移遠通信AI模組SG530C-CN實現8TOPS算力+全鏈自主化
- 專為高頻苛刻環(huán)境設計!Vishay新款CHA系列0402車規(guī)薄膜電阻量產上市
- 散熱效率翻倍!Coherent金剛石-碳化硅復合材料讓芯片能耗砍半
- 超級電容技術全景解析:從物理原理到選型實踐,解鎖高功率儲能新紀元
- MHz級電流測量突破:分流電阻電感補償技術解密
- 告別電壓應力難題:有源鉗位助力PSFB效率突破
- DigiKey B站頻道火出圈:粉絲破10萬大關,好禮送不停
- 全局快門CMOS傳感器選型指南:從分辨率到HDR的終極考量
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall