倍壓整流電路:利用濾波電容的存儲作用,由多個電容和二極管可以獲得幾倍于變壓器副邊電壓的輸出電壓,稱為倍壓整流電路。電路如下圖所示。★當u2正半周時節,電壓極性如圖所示,D1導通,D2截止;C1充電,電流方向和C1上電壓極性如圖所示,C1電壓最大值可達 。★當u2負半周時節,電壓極性如圖所示, D2導通,D1截止;C2充電,電流方向和C2上電壓極性如圖所示,C2電壓最大值可達 。可見,對電荷的存儲作用,使輸出電壓(即C2上的電壓)為變壓器副邊電壓的兩倍,利用同樣原理可以實現所需倍數的輸出電壓。多倍壓整流電路
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DigiKey 倍壓整流電路
做一個好的電源產品,不僅要有的好的方案,好的參數,還要有好的Layout。這里將分享一下工作后Layout設計的一些經驗,不同公司 Guide可能不一樣,但是基本原則大同小異。互相交流分享也會對工程師各自完善補充這些經驗有幫助。0c95584cb46832e10de1baf9498381a1048×586 210 KB布局檢查1電源層數和厚度評估,當前層數是否夠用;2電流檢測電阻要統一放在TOP層;3注意整個熱插拔電路的布局,遵從主板電流流向設計;4控制器擺放位置要遠離噪聲源,比如MOSFET、電感;5輸
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DigiKey PCB
從一名畢業生成長為一名電源工程師,來分享我對電源的幾點心得。電源類似于人類的心臟,為主板的各個部件正常工作提供源源不斷的能量,時刻不停的工作。任何一路電源異常,都有可能造成主板功能缺失,電源性能關系產品質量和工作壽命。電源性能與元器件可靠性、電源參數設計、layout布局布線和用戶使用環境息息相關,多種因素共同作用,且非線性相關,因此電源工程師需要在多種參數中博弈,有舍有得,取得動態平衡。現有的理論計算和參數仿真都無法做到百分百準確,與實際效果存在一些差距,只有通過測量手段獲知電源輸出參數,才能準確把握電
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DigiKey 電源設計
用戶定義功能塊(UDFB)之于可編程邏輯控制器(PLC)就像功能之于微控制器一樣。兩者都是用于簡化代碼的結構,使其更容易編寫,故障排除和維護。它們也是允許代碼在將來被重用的基本結構。本文概述了在Arduino Opta 1中使用的簡單UDFB的構造。該UDFB采用Arduino PLC集成開發環境 1(IDE) 1.0.3.0版本開發。本文提出的廣義UDFB思想和程序適用于大多數PLCs。什么是UDFB?UDFB是一種類型的程序組織單元(POU),用于組織IEC 61131-3標準中描
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DigiKey Arduino PLC
在設計電源時,首先要回答的問題是「是否需要電流隔離?」使用電流隔離可以使電路更安全,抗干擾能力較強,容易實現升降壓轉換,及較易實現多路輸出和很寬的輸入電壓范圍。兩種最常見隔離電源的拓撲形式是「反激」和「正向」。但是為了獲得更高的功率輸出,可以使用其他隔離拓撲如「推挽」、「半橋」和「全橋」。問:電源設計中,較常見的非隔離拓撲有哪些在設計電源時,首先要回答的問題是「是否需要電流隔離?」使用電流隔離可以使電路更安全,抗干擾能力較強,容易實現升降壓轉換,及較易實現多路輸出和很寬的輸入電壓范圍。兩種最常見隔離電源的
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DigiKey 電源拓撲
本文將討論負載開關的作用,其基本功能、附加功能以及高級特性,正是這些功能使得它們不僅僅相對簡單,而且可對電源軌進行電子開/關控制。文章將使用 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba) 的 TCK12xBG 系列中的三個新型負載開關 IC 來描述這些要點,并展示如何應用它們來滿足最新產品設計的需要。在幾乎所有的系統設計中,管理直流電源軌以及保護它們免受各種內部和外部故障模式的影響都是至關重要的。當有多個電源軌時,挑戰就變得復
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DigiKey 負載開關
共振音頻系統設計人員面臨著兩項關鍵挑戰。第一項挑戰是利用揚聲器或蜂鳴器的共振頻率和共振區來產生最大的輸出聲壓級(SPL)。第二項挑戰是避免共振在音頻器件的音箱和安裝系統中引入的嗡嗡聲和格格聲。雖然共振是人們熟悉的概念,但本文將回顧共振對音頻設計的意義,其中包括上方提到的挑戰、共振影響因素、如何理解頻率響應曲線等等。共振和共振頻率基礎知識要了解共振的影響,首先要了解共振的基本特征。當物理對象或電子電路吸收來自初始脈沖的能量并隨后以相同頻率振動時,就會發生共振。不過,如果沒有更多的作用力量,振幅會越來越小。發
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DigiKey 共振
開發先進的大氣數據、姿態和航向參考系統 (ADAHRS) 解決方案,對于確保有人駕駛和無人駕駛飛機系統的精確導航和安全至關重要。為了設計出穩健可靠的 ADAHRS,開發人員需要使用能夠應對航空電子導航系統設計中多重挑戰(包括傳感器精度、環境適應能力和系統集成)的組件。本文介紹了如何利用 Analog Devices 的精密數據采集模塊和慣性測量裝置 (IMU) 來應對這些挑戰,并簡化有效 ADAHRS 解決方案的開發。航空安全依靠先進的傳感器系統從無人駕駛航空系統 (UAS) 到大型噴氣式客機,在所有航空
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DigiKey
充電電池正越來越多地用于更高的電壓和更大的功率,其應用包括電動汽車 (EV) 和混合動力汽車 (HEV)、電動工具、草坪清理設備和不間斷電源。眾所周知,雖然任何一種化學制品都需要仔細監測和管理,以確保有效、可靠和安全的操作,但為了滿足這些車輛或設備的功率需求而需要串聯層疊幾十個電池單元,就需要設計人員給予更多的關注,特別是每塊電池的電池單元數量增加的情況下。監測和測量單個電池單元或只包含幾個電池單元的小型電池組只是一種適度的挑戰,相比由多個電池單元串聯而成的電池串來說要簡單得多。疊接多電池單元的設計者需要
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DigiKey 電池難
基本微控制器的例子特點是“軌內”電壓測量。一個主要的例子是測量可變電阻的輸出。電阻的一端連接到微控制器的5.0電壓軌,另一端接地,雨刷器被發送到微控制器的模數轉換器(ADC)引腳。由此產生的電壓以接地和微控制器電壓軌為界。本文提供了為測量軌外電壓的微控制器選擇電阻的指南。你將學習如何準確地測量這些更高的電壓而不損壞你的微控制器。本文的重點是優化電阻的選擇。我們的討論僅限于一般小于30vdc的直流電壓。交流的考慮超出了這篇短文的范圍。此外,更高電壓的直流測量可能需要額外的安全考慮,這也超出了本文的范圍。微控
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DigiKey 微控制器測量 電阻
線箍也叫端子塊導線套圈 1,是一種方便的方法來改善你的電線連接。線箍是一個中空的金屬管,外露的電線被壓接在里面。線箍將單個線束固定在適當的位置,提供清爽的安裝,最大限度地減少與雜亂線相關的問題。線箍可用于單線或對線。雙線箍是這篇文章的主題。在很多情況下,雙線箍可以節省你的時間,改善項目的外觀,最大限度地減少資源,提高故障排除速度。成品的示例顯示在 Arduino Opta 1可編程邏輯控制器(PLC)上。image865×647 66.4 KB與單線箍相比,雙線箍很容易看見。
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DigiKey 雙線箍 Daisy
繼電器電壓規格經常被誤解,因為有幾個密切相關的參數很容易被誤解。混淆的根源可能是對繼電器本身的誤解。回想一下,繼電器內部有兩個電子元件,包括觸點和線圈。當線圈通電時,機械電樞在物理上迫使觸點改變狀態。一個典型的錯誤是將觸點規格與線圈規格混為一談。我們先從簡單的線圈規格說起。繼電器的線圈設計用于交流或直流操作。這是與線圈的物理結構有關的二進制規范。設計用于直流操作的繼電器線圈不適用于交流電源。你可以嘗試一下,但所發生的一切是繼電器將嗡嗡聲沒有運動的電樞。直流繼電器的電樞不會移動,因為線圈磁路缺少一個被稱為陰
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DigiKey 交流繼電器 直流繼電器
這篇文章將幫助你提高二進制時鐘的亮度。它還將指導你選擇組件,以在所有LED上提供一致的亮度,尤其是在激活了額外的LED段時。在之前的文章“設計二進制時鐘:理解多路復用約束”中,我們探索了一種具有“最低限度”顯示亮度的功能性二進制時鐘。那篇文章確定了多路復用顯示器在微控制器當前處理方面的局限性,以及由于多路復用過程本身導致的亮度降低。它將多路復用與脈寬調制(PWM)信號進行了比較。6列4行 LED 矩陣中的每個LED都以總時間的1/6開啟,相當于約17%的占空比。此外,由于所選微控制器的限制,LED 電流被
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DigiKey LED
全球領先的供應品類豐富、發貨快速的現貨技術元器件和自動化產品商業分銷商DigiKey,日前宣布與半導體技術領域的高性能產品開發商3PEAK建立戰略全球分銷合作伙伴關系,進一步擴大了其產品組合。DigiKey廣泛的產品組合現包括3PEAK的各式尖端產品,如放大器、隔離器、接口、數據轉換器、LDO與電壓基準源、監控器、驅動器、DC-DC轉換器、嵌入式MCU以及電池管理等。這些解決方案可滿足通信、工業、安全監控、醫療、健康、儀器儀表、新能源和汽車領域的各種應用需求。DigiKey通過與高品質半導體技術開發商3P
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DigiKey 3PEAK
LED是一個有價值的故障排除工具,特別是在數字電路原型設計時。這篇文章介紹了一種簡單的施工技術,可以節省你寶貴的時間。這個想法很簡單。它所需要的只是一個方體LED和一個1 kΩ電阻。將電阻焊接到陰極腿上,你就有了一個視覺指示器,可以在幾秒鐘內安裝到面包板上。由于電阻與LED集成,我們不再需要使用單獨的面包板連接點。圖1顯示了安裝在微控制器電路中的幾個LED燈。請注意,方形LED是此應用的首選,因為它們可以在面包板的0.1英寸(2.54毫米)間距內彼此相鄰安裝,如圖1左下角所示。圖2展示了使用SSL-LX2
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DigiKey LED 邏輯探針
digikey介紹
公司簡介
得捷公司(Digi-Key Corporation)是世界著名的電子元器件目錄分銷商,是700多家全球知名電子元器件廠商授權代理。公司于1972年成立,總部位于美國明尼蘇達州的Thief River Falls市。公司通過其電子商務網站銷售300萬種產品,其中超過100萬種產品有庫存現貨。平均每日從總部面積80萬平方英尺(約7萬4千平方米)的配貨中心發出約15000票貨,銷往全球。得捷 [
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