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2020-09

可編程邏輯控制器(PLC)和主要系統(tǒng)模塊的功能
在復(fù)雜電子系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)低電磁干擾(EMI)至關(guān)重要,以下從幾款實(shí)用電路入手,解讀實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的幾種應(yīng)用場(chǎng)景:一、DC/DC轉(zhuǎn)換器電路EMI來(lái)源:DC/DC轉(zhuǎn)換器中的EMI主要由其快速開(kāi)關(guān)的電壓和電流特性所致,與開(kāi)關(guān)電壓dv/dt和電流di/dt中的諧波成分,以及與開(kāi)關(guān)波形相關(guān)的振鈴有關(guān)。此類(lèi)高頻成分可通過(guò)近場(chǎng)耦合傳播到輸入電源線、周邊元器件......
2020-09

深度剖析電源模塊的設(shè)計(jì)及發(fā)展趨勢(shì)
一、電源模塊設(shè)計(jì)核心要素電能轉(zhuǎn)換技術(shù)開(kāi)關(guān)電源技術(shù):利用MOSFET、IGBT等功率半導(dǎo)體器件實(shí)現(xiàn)高頻開(kāi)關(guān)動(dòng)作,通過(guò)電感、電容儲(chǔ)能元件對(duì)脈沖信號(hào)進(jìn)行濾波平滑,得到穩(wěn)定直流輸出。通過(guò)調(diào)節(jié)占空比控制輸出電壓,具有效率高(可達(dá)90%以上)、功率密度高、體積小等優(yōu)勢(shì)。線性電源技術(shù):通過(guò)線性調(diào)整器件(如BJT或MOSFET)消耗多余電壓實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓,具有......
2020-09

電源如何長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行?
電源系統(tǒng)的長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行需從硬件設(shè)計(jì)優(yōu)化、運(yùn)行環(huán)境控制、智能監(jiān)控與維護(hù)三方面綜合施策。以下從技術(shù)原理、實(shí)踐案例和關(guān)鍵指標(biāo)出發(fā),系統(tǒng)闡述實(shí)現(xiàn)路徑。一、硬件設(shè)計(jì)優(yōu)化:構(gòu)建可靠基礎(chǔ)1. 冗余與容錯(cuò)設(shè)計(jì)N+1冗余架構(gòu):原理:N個(gè)主模塊+1個(gè)冗余模塊,當(dāng)任一主模塊故障時(shí),冗余模塊自動(dòng)接管,確保系統(tǒng)不間斷運(yùn)行。案例:數(shù)據(jù)中心電源系統(tǒng)采用N+1冗余,單......
2020-09

集中供電原理介紹,其缺點(diǎn)原來(lái)這么麻煩?
一、集中供電原理集中供電是一種將電力供應(yīng)集中在一個(gè)中心位置(如電力室或電池室),然后通過(guò)電纜或無(wú)線方式分配到各個(gè)需要用電的設(shè)備或區(qū)域的系統(tǒng)。其核心在于統(tǒng)一管理、高效分配,具體流程如下:電力集中:將發(fā)電設(shè)備(如發(fā)電機(jī)、開(kāi)關(guān)電源)集中安裝在電力室或電池室,統(tǒng)一進(jìn)行電能轉(zhuǎn)換和分配。分配傳輸:通過(guò)電纜或無(wú)線方式將電力傳輸?shù)礁鱾€(gè)用電設(shè)備或區(qū)域,實(shí)現(xiàn)......
2020-09

傳輸模擬信號(hào)有哪些方式?哪種方式最優(yōu)?
一、模擬信號(hào)傳輸?shù)某R?jiàn)方式模擬信號(hào)傳輸是指將連續(xù)變化的物理量(如電壓、電流、光強(qiáng)等)通過(guò)特定媒介傳遞到接收端。以下是主要的傳輸方式及其特點(diǎn):有線傳輸原理:將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào),通過(guò)光纖傳輸,適用于長(zhǎng)距離、高頻信號(hào)(如通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心)。優(yōu)點(diǎn):帶寬極高、衰減小、抗電磁干擾。缺點(diǎn):設(shè)備成本高,安裝復(fù)雜。原理:內(nèi)導(dǎo)體傳輸信號(hào),外導(dǎo)體屏蔽干擾,......
2020-09

GaN為何這么火?
GaN(氮化鎵)之所以火爆,主要源于其在多個(gè)關(guān)鍵性能指標(biāo)上的突破以及由此帶來(lái)的應(yīng)用革新,具體分析如下:性能優(yōu)勢(shì)高功率密度與小型化:GaN具有更高的電子遷移率和擊穿電壓,能在更小的器件空間內(nèi)處理更大的電場(chǎng),提供更快的開(kāi)關(guān)速度。這使得基于GaN的充電器在相同功率下體積和重量大幅減小,如65W、100W的充電器體積并不大。高效率與低損耗:GaN......
2020-09

高邊電流檢測(cè)測(cè)量:電路和原理
高邊電流檢測(cè)測(cè)量是一種將檢測(cè)電阻置于電源與負(fù)載之間,通過(guò)測(cè)量電阻壓降來(lái)獲取電流信息的技術(shù),其電路和原理如下:一、電路組成檢測(cè)電阻(RSENSE):高精度、低阻值的電阻,串聯(lián)在電源與負(fù)載之間,用于將電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。電流檢測(cè)放大器:具有高共模抑制比(CMRR)的放大器,用于放大檢測(cè)電阻上的微弱電壓信號(hào),并抑制共模干擾。濾波電路:用于濾......
2020-09

AC/DC開(kāi)關(guān)電源適配器的優(yōu)點(diǎn)合集
AC/DC開(kāi)關(guān)電源適配器作為現(xiàn)代電子設(shè)備不可或缺的供電組件,其核心優(yōu)勢(shì)在于高效、可靠且靈活的電能轉(zhuǎn)換能力。以下從性能、安全、成本、應(yīng)用適配性四大維度展開(kāi)分析:一、高效節(jié)能,降低能耗高轉(zhuǎn)換效率開(kāi)關(guān)電源采用高頻開(kāi)關(guān)技術(shù)(如PWM調(diào)制),效率通常可達(dá)85%~95%,遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)線性電源(約50%~70%)。案例:以100W適配器為例,開(kāi)關(guān)電源損耗......
2020-09

在FPGA設(shè)計(jì)中如何充分利用NoC資源去支撐創(chuàng)新應(yīng)用設(shè)計(jì)
在FPGA設(shè)計(jì)中,網(wǎng)絡(luò)芯片(Network-on-Chip,NoC)作為一種高效的片上通信架構(gòu),為復(fù)雜系統(tǒng)的集成和通信提供了強(qiáng)大的支持。充分利用NoC資源可以顯著提升FPGA設(shè)計(jì)的性能、可擴(kuò)展性和靈活性,從而支撐創(chuàng)新應(yīng)用的設(shè)計(jì)。以下是一些關(guān)鍵策略和方法:一、理解NoC架構(gòu)與特性NoC基本概念:NoC是一種將多個(gè)處理單元(如CPU、DSP、......
2020-09

一個(gè)簡(jiǎn)單的RLC電路,原來(lái)有這么道道?
一個(gè)看似簡(jiǎn)單的RLC電路(由電阻R、電感L和電容C組成的電路),實(shí)則蘊(yùn)含著豐富的物理現(xiàn)象和工程應(yīng)用價(jià)值。以下將從電路的基本原理、特性分析、應(yīng)用場(chǎng)景等方面,全面深入地探討RLC電路的“門(mén)道”。一、RLC電路的基本原理元件特性:電阻(R):阻礙電流流動(dòng),消耗電能并轉(zhuǎn)化為熱能。電感(L):儲(chǔ)存磁場(chǎng)能量,對(duì)電流變化產(chǎn)生反電動(dòng)勢(shì),阻礙電流變化。電容......
2020-09

無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)在變壓器溫度監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用
無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)通過(guò)非接觸或無(wú)線傳輸方式實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)變壓器關(guān)鍵部位的溫度,已成為保障變壓器安全運(yùn)行、預(yù)防故障的核心技術(shù)之一。其應(yīng)用解決了傳統(tǒng)測(cè)溫方式(如有線傳感器、人工巡檢)的布線復(fù)雜、響應(yīng)滯后、維護(hù)成本高等問(wèn)題,尤其在高壓、高溫、強(qiáng)電磁干擾的變壓器環(huán)境中優(yōu)勢(shì)顯著。以下從技術(shù)原理、應(yīng)用場(chǎng)景、核心優(yōu)勢(shì)、系統(tǒng)組成、選型要點(diǎn)、典型案例六個(gè)維度展開(kāi)分析。......
2020-09

ARM的外部中斷配置
ARM處理器的外部中斷配置是嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)中的核心任務(wù)之一,涉及中斷控制器(如GIC、NVIC)的編程、中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置、中斷觸發(fā)方式選擇等關(guān)鍵步驟。不同ARM架構(gòu)(如Cortex-M、Cortex-A)的中斷配置流程存在差異,但核心邏輯相似。以下從架構(gòu)概述、配置流程、關(guān)鍵寄存器、優(yōu)先級(jí)管理、示例代碼五個(gè)維度詳細(xì)解析ARM外部中斷的配置方法......
2020-09

S3C2440的看門(mén)狗:從原理到實(shí)驗(yàn)
一、看門(mén)狗核心作用S3C2440的看門(mén)狗是一種硬件強(qiáng)制復(fù)位機(jī)制,用于解決軟件故障(如死循環(huán)、死鎖)導(dǎo)致的系統(tǒng)無(wú)響應(yīng)問(wèn)題。其本質(zhì)是一個(gè)遞減計(jì)數(shù)器,超時(shí)未“喂狗”會(huì)觸發(fā)芯片復(fù)位,確保系統(tǒng)恢復(fù)可控狀態(tài)。二、硬件架構(gòu)與關(guān)鍵特性計(jì)數(shù)器特性16位遞減計(jì)數(shù)器:初始值由軟件設(shè)置(范圍0x0000~0xFFFF)。時(shí)鐘源:基于PCLK(APB總線時(shí)鐘),可......
2020-09

SOM-TL335x是一款A(yù)RM Cortex-A8高性能低功耗處理器設(shè)計(jì)工業(yè)級(jí)核心板
SOM-TL335x 是廣州創(chuàng)龍(Tronlong)基于TI(德州儀器)AM335x 系列 ARM Cortex-A8 處理器設(shè)計(jì)的一款工業(yè)級(jí)核心板,主打高性能、低功耗、高可靠性,廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、智能交通、醫(yī)療設(shè)備、能源電力等領(lǐng)域。以下是其核心特性的詳細(xì)解析:一、處理器性能:Cortex-A8 的工業(yè)級(jí)優(yōu)化主頻與架構(gòu)32 位 RIS......
2020-09

5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)和5G工業(yè)路由器對(duì)比分析
5G 工業(yè)網(wǎng)關(guān)和 5G 工業(yè)路由器均是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮诵脑O(shè)備,但二者在功能定位、應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)特性上存在顯著差異。以下從核心功能、硬件設(shè)計(jì)、協(xié)議支持、典型應(yīng)用等維度展開(kāi)對(duì)比分析:一、核心功能對(duì)比特性5G 工業(yè)網(wǎng)關(guān)5G 工業(yè)路由器核心定位協(xié)議轉(zhuǎn)換與邊緣計(jì)算:實(shí)現(xiàn)工業(yè)協(xié)議(如 Modbus、Profinet)與 IP 協(xié)......
2020-09

ARM開(kāi)發(fā)中的軟、硬件看門(mén)狗
在 ARM 開(kāi)發(fā)中,看門(mén)狗(WatchDog Timer, WDT)是保障系統(tǒng)可靠性的核心機(jī)制,分為硬件看門(mén)狗和軟件看門(mén)狗兩種類(lèi)型。它們通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),在檢測(cè)到異常時(shí)觸發(fā)復(fù)位或中斷,防止系統(tǒng)因軟件故障(如死循環(huán)、無(wú)限阻塞)而失控。以下從原理、特點(diǎn)、應(yīng)用場(chǎng)景及優(yōu)化實(shí)踐等方面詳細(xì)對(duì)比分析:一、硬件看門(mén)狗1. 核心原理獨(dú)立硬件模塊:集成在......
2020-09

用S3C2440的實(shí)時(shí)時(shí)鐘學(xué)習(xí)RTC知識(shí)【帶程序】
在 ARM 開(kāi)發(fā)中,S3C2440(基于 ARM920T 內(nèi)核)的實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC, Real-Time Clock)是一個(gè)獨(dú)立的硬件模塊,用于提供精確的時(shí)間和日期信息,即使在系統(tǒng)斷電后仍能通過(guò)備用電池保持運(yùn)行。以下是學(xué)習(xí) S3C2440 RTC 的詳細(xì)指南,包括硬件原理、寄存器配置和示例程序。一、S3C2440 RTC 模塊概述1. 功......
2020-09

幾種STM32測(cè)量頻率和占空比方式的利與弊
在STM32中測(cè)量頻率和占空比時(shí),不同方法的核心特性對(duì)比(避開(kāi)公式和代碼,聚焦實(shí)際利弊):一、輸入捕獲(Input Capture)優(yōu)點(diǎn)精度極高依賴硬件定時(shí)器,誤差僅由時(shí)鐘源決定(如72MHz定時(shí)器誤差<0.001%)。實(shí)時(shí)性強(qiáng)硬件自動(dòng)捕獲邊沿時(shí)間,CPU僅需在中斷中處理數(shù)據(jù),適合高頻信號(hào)(如MHz級(jí))。抗干擾能力強(qiáng)可配置輸入濾波器......
2020-09

用于厚膜混合IC單極恒流斬波電路的步進(jìn)電機(jī)控制評(píng)估板
針對(duì)厚膜混合IC單極恒流斬波電路的步進(jìn)電機(jī)控制評(píng)估板設(shè)計(jì),需結(jié)合厚膜工藝特性(高集成度、耐高溫、抗干擾強(qiáng))和步進(jìn)電機(jī)控制需求(精準(zhǔn)定位、低振動(dòng)、高效能)。以下是分模塊的詳細(xì)設(shè)計(jì)方案及關(guān)鍵考量:一、核心架構(gòu)設(shè)計(jì)1. 厚膜混合IC功能劃分功率驅(qū)動(dòng)模塊集成H橋驅(qū)動(dòng)電路(如IR2104或?qū)S煤衲を?qū)動(dòng)芯片),支持單極性步進(jìn)電機(jī)的兩相繞組獨(dú)立控制。采......
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