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如何使LED灯泡可调光

如何使LED灯泡可调光

多年来,制造商不断向市场推出LED灯,其最终目标是要用来取代白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)。这些灯泡设计的演变经历了从非常简单的不可调光方案,到高级但昂贵的可调光方...

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低功率是物联网的关键

低功率是物联网的关键

引言 支持物联网 (IoT) 的无线传感器在激增,这增大了对面向较低功率无线设备而定制的、小型、紧凑和高效率电源转换器的需求。最近 IoT 市场中新出现的细分市场之一是...

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2.1音箱设计要点

2.1音箱设计要点

实际测听了不少音箱,发现影响音箱音质的最大因素是“谐振音”,它使音箱音质混浊不清。 重质木质音箱产生的“谐振音”比较小。 2.1音箱中,播放中高音的二个...

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开关电源设计中的问答题

开关电源设计中的问答题

如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数? 很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参...

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MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式

MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式

电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的。它将高压电池的直流电转换为多相(通常为三相)交流电以驱动牵引电机,并控制制动产生的能量再生。电动汽车电子产品正在从 400...

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电感和磁珠的区别与联系

电感和磁珠的区别与联系

磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。 他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范...

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DSP和MCU的区别?

DSP和MCU的区别?

1)DSP的速度比MCU快,主频较高。 2)DSP适合于数据处理,数据处理的指令效率较高。 3)DSP均为16位以上的处理器,不适合于低档的场合。 4)DSP可以同时处理的...

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使用即插即用的D类放大器轻松实现可穿戴和物联网音频

使用即插即用的D类放大器轻松实现可穿戴和物联网音频

耗电显示器不是与电池供电的便携式、可穿戴和物联网设备接口的最有效媒介。因此,低功耗音频正迅速成为一种更受欢迎的替代品。在本设计解决方案中,我们回顾了D类数字音频...

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德州仪器升压变换器及音频放大器,助力拉杆音箱长续航

德州仪器升压变换器及音频放大器,助力拉杆音箱长续航

拉杆音箱通常为一种带有拉杆和轮子的无线音箱,如图1所示。由于拖拉方便,易于移动,并且在室外可以提供足够的响度,拉杆音箱广泛应用于各种户外活动中,如广场舞、演...

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MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式

MCU解决800V电动汽车牵引逆变器的常见设计挑战的3种方式

电动汽车 (EV) 牵引逆变器是电动汽车的。它将高压电池的直流电转换为多相(通常为三相)交流电以驱动牵引电机,并控制制动产生的能量再生。电动汽车电子产品正在从 400...

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稳定电源转换的纹波降低技术

稳定电源转换的纹波降低技术

本文要点: • 纹波在电源上表现为噪声。 • 要想提供稳定的电源,需要降低输出电压的纹波。 • 降低纹波的技术包括滤波和反馈精确调节。 所有的电源都具...

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三极管和Mosfet管的区别

三极管和Mosfet管的区别

“双极型管是电流控制器件(通过基极较小的电流控制较大的集电极电流),MOS管是电压控制器件(通过栅极电压控制源漏间导通电阻)。” 1、工作性质:三极管用电流...

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开关电源中的EMC技术应用

开关电源中的EMC技术应用

  1电磁干扰的产生与传输   电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着...

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DC-DC的PCB设计需要注意哪些点?

DC-DC的PCB设计需要注意哪些点?

DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。 01 Bad layout EMI,DC-DC...

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高效数字音频功率放大器

高效数字音频功率放大器

现在离不开功率放大器,那么功放芯片详细指什么?功率放大器芯片的意思是具有功率放大功效的芯片。简朴来说就是电压或电流放大,功率放大器要求一定的无损功率,通常在...

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如何克服升压转换器本身的限制

如何克服升压转换器本身的限制

人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的...

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锂电池保护电路的必要性

锂电池保护电路的必要性

随着科学技术的不断进步与发展,越来越多的便携式电子产品诸如移动电话、笔记本电脑、PDA、数码摄像机不断涌现,极大的丰富和方便了人们的生活。现在这些便携式电子设备已...

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EMC的一些基础理论与解释

EMC的一些基础理论与解释

1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对...

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直流无刷电机的正弦波控制介绍

直流无刷电机的正弦波控制介绍

直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,...

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无刷直流电机中的梯形控制与FOC控制方式介绍

无刷直流电机中的梯形控制与FOC控制方式介绍

无刷直流电机一般有两种类型,包括霍尔效应传感器驱动结构和无传感器结构。虽然更复杂,但无传感器架构是更优选的选择。对于无传感器操作,出现了两种控制方案。 ...

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