2020-10

看圖說話,使用三極管時一定要注意這些問題
一、極性連接問題正確識別管腳:三極管有發射極(E)、基極(B)和集電極(C)三個管腳,不同型號的三極管管腳排列順序不同。例如常見的 9013、9014 等 NPN 型三極管,若管腳識別錯誤,將發射極和集電極接反,會導致三極管無法正常工作,甚至可能損壞。類比說明:可以把三極管想象成一個“水流閥門”,發射極是進水口,集電極是出水口,基極是控制......
2020-10

基于DSP TMS320DM642芯片實現運動控制卡的設計
一、系統總體架構設計基于TMS320DM642芯片的運動控制卡主要由DSP核心處理模塊、運動控制算法模塊、接口模塊、通信模塊以及電源模塊組成。TMS320DM642作為核心處理器,負責執行運動控制算法、處理輸入輸出信號以及與外部設備進行通信。運動控制算法模塊實現各種運動控制策略,如位置控制、速度控制、加速度控制等。接口模塊用于連接電機驅動......
2020-10

高速Serdes技術的發展趨勢和挑戰
一、高速SerDes技術的發展趨勢隨著數據通信需求的爆炸式增長(如5G、AI、云計算、數據中心等),高速SerDes技術正朝著更高帶寬、更低功耗、更高集成度和更強抗干擾能力的方向發展。以下是主要趨勢:帶寬持續提升:速率升級:從10Gbps、25Gbps向56Gbps、112Gbps甚至224Gbps發展,滿足下一代通信標準(如800G/1......
2020-10

家用空調器圓柱柜機顯示板芯片失效研究與改進
一、問題主體與用戶需求分析問題主體:家用空調圓柱柜機顯示板芯片(如MCU、驅動IC、通信芯片等)的失效問題。用戶需求:明確芯片失效的常見原因(如環境、設計、制造缺陷等)。提供失效分析方法與改進方案,提升產品可靠性。降低售后維修成本,提高用戶體驗。二、顯示板芯片失效的常見原因顯示板芯片作為空調控制的核心組件,其失效可能由以下因素導致:環境應......
2020-10

空調控制器電感量過程失效分析與研究
一、問題主體與用戶需求分析問題主體:空調控制器中電感元件在生產或使用過程中出現電感量偏差或失效,導致電路性能異常(如功率因數降低、EMI超標、開關電源振蕩等)。用戶需求:明確電感量失效的常見原因(如設計、工藝、環境等)。提供失效分析方法與改進措施,提升電感可靠性和生產良率。降低因電感失效導致的售后維修成本和產品召回風險。二、電感量失效的常......
2020-10

非接觸人體心率檢測電路設計
一、核心需求與技術選擇目標:通過非接觸方式(光學或振動)實現心率檢測,兼顧精度、實時性與低功耗。技術路線:光電容積脈搏波(PPG)法:主流方案,技術成熟,精度高,適合穿戴設備。壓電/加速度計(BCG)法:輔助方案,抗光干擾,適合睡眠監測。毫米波雷達(MMW)法:高端方案,完全非接觸,但成本高、算法復雜。推薦:優先PPG法,復雜場景可結合B......
2020-10

一種電動汽車電池熱管理優化方案
一、問題主體與用戶需求分析問題主體:電動汽車電池在充放電過程中因化學反應產生熱量,導致溫度分布不均、性能衰減甚至熱失控風險。用戶需求:安全性:避免電池熱失控,確保極端工況(如快充、高溫)下的安全運行。性能優化:維持電池工作在最佳溫度區間(20°C~40°C),提升充放電效率和循環壽命。成本與能耗:降低熱管理系統能耗,減少對續航里程的影響。......
2020-10

小型智慧太陽能路燈控制系統設計與策略研究
一、系統設計目標與用戶需求分析核心目標能源自給自足:通過太陽能板+儲能電池實現離網供電,降低運維成本。智能控制:根據環境光照、人流/車流動態調節亮度,延長設備壽命。低成本與易維護:適配小型場景(如鄉村道路、園區),采用模塊化設計。用戶需求功能需求:自動開關燈、亮度調節、故障報警、遠程監控。性能需求:續航≥7天(陰雨天)、亮度響應延遲<......
2020-10

基于NB-IoT的智能農業輔助控制系統
一、系統需求與核心痛點分析農業場景痛點環境監測滯后:傳統農業依賴人工巡檢,無法實時獲取土壤濕度、溫度、光照等數據。灌溉/施肥低效:過度或不足的灌溉/施肥導致作物減產或資源浪費。設備管理困難:分散的農業設備(如水泵、傳感器)缺乏集中監控與自動化控制。用戶需求實時監控:24小時獲取農田環境數據(如土壤濕度、空氣溫濕度、光照強度)。自動化控制:......
2020-10

SiC: 為何被稱為是新一代功率半導體?
SiC(碳化硅)之所以被稱為新一代功率半導體,主要源于其在材料特性、器件性能和應用場景上的革命性突破。以下從多個維度展開分析:一、材料特性優勢:SiC vs 傳統Si(硅)禁帶寬度更寬SiC禁帶寬度為3.26 eV,是Si(1.12 eV)的近3倍。優勢:耐高溫性能更強(SiC器件可在600℃以上工作,Si器件僅限200℃以下),減少散熱......
2020-10

萊姆電子發布全新品牌,推出三類電流傳感器
一、事件背景:萊姆電子的品牌戰略升級萊姆電子(LEM Electronics)作為全球電流傳感器領域的領導者,近期發布全新品牌戰略并推出三類創新電流傳感器產品。此次升級旨在:強化技術領導力:通過差異化產品滿足新能源汽車、光伏儲能、工業自動化等領域的嚴苛需求。拓展市場覆蓋:針對中國、歐洲、北美等重點市場推出定制化解決方案。提升用戶體驗:優化......
2020-10

電子電路故障檢測方法,你了解幾個?
電子電路故障檢測是電子工程師的核心技能之一,涉及從基礎到高級的多種方法。以下圍繞問題需求,系統梳理通用檢測方法、典型故障類型及工具應用,重點突出專業性與實用性。一、通用故障檢測方法分類1. 直觀檢測法(無儀器輔助)原理:通過視覺、嗅覺、觸覺等感官快速定位故障。適用場景:電路板燒毀、元件過熱、電容爆裂等明顯物理損壞。操作示例:燒焦痕跡:PC......
2020-10

信號發生器基礎知識
信號發生器是電子測試與測量中的核心設備,用于生成各種波形信號(如正弦波、方波、脈沖波等),廣泛應用于電路調試、通信系統測試、設備校準等領域。以下從核心原理、分類、性能指標、應用場景四個維度展開,結合實際案例說明其技術要點。一、信號發生器核心原理1. 信號生成方式直接數字合成(DDS)技術原理:通過高速DAC(數模轉換器)將數字波形數據轉換......
2020-10

一文了解高斯濾波器,附原理及實現過程
高斯濾波器是信號處理與圖像處理中的基礎工具,用于平滑數據或抑制噪聲,同時保留重要特征(如邊緣)。其核心基于高斯函數的數學特性,具有高效性和穩定性。以下從原理、實現要點及應用場景三方面展開,避免復雜公式與代碼示例。一、高斯濾波器原理1. 核心思想高斯濾波器通過加權平均實現平滑:對每個數據點,計算其鄰域內所有點的加權平均值,權重由高斯函數決定......
2020-10

如何測量絕緣電阻的阻值?
絕緣電阻是衡量電氣設備、電纜或材料絕緣性能的關鍵指標,反映了絕緣層對電流的阻礙能力。測量絕緣電阻可發現絕緣老化、受潮或破損等問題,確保設備安全運行。以下從測量原理、工具選擇、操作步驟及注意事項四方面展開,提供專業且易懂的指導。一、測量原理絕緣電阻測量基于歐姆定律,通過施加直流電壓(通常為500V~10kV),測量流經絕緣層的微小泄漏電流,......
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