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宁夏 银川市 学生
  • 倒计时器在生活非常有用,用单片机自制,不但电路简单,而且功能可根据需要自行设计。由74系列、40系列小规模数字芯片设计的倒计时器非常多,但有显示不直观(无LED数码管);调整参数不灵活;计时精度低(采用RC振荡)等缺点。
    lhl545545
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  • 本文深入探讨了跳频(FH)的概念,以及如何通过灵活设计 ADRV9002 SDR 收发器的锁相环(PLL)架构来实现四大跳频特性。这些特性可为用户提供强大的跳频功能,让他们能够处理单通道和双通道操作模式下的Link 16和快速实时载波频率负载等应用。此外,跳频与多芯片同步(MCS)和数字预失真(DPD)技术的结合使ADRV9002 SDR收发器成为一种非常有吸引力的解决方案,可满足当今复杂通信系统中的更高要求。 简介 与传统的无线电通信不同,跳频(FH)定义了一种通过快
    ben111
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  • 博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电,有效防止锂电池在不合适条件下使用带来的不良后果。
    fundwy
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  • 新开发的产品在继承了业界标准运算放大器NJM2904/NJM2902的通用性的基础上,大大提高了抗EMI干扰性能。
    西西
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  • 针对梯形波反电动势无刷电机,在0°的时候,处于正反方向交界处,磁感应强度为零,然后开始线性增加,在A点时达到最大,然后一直保持恒定值不变,直到B点开始下降,到180°的时候下降到零。
    倩倩
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  • 正弦信号的相位通常用Φ表示,并以弧度(rad)或度数(°)测量,可以在-π和+πrad或-180°和+180°之间变化。
    电子设计
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  • 在栅极关断时,CGS和Con中的电荷将快速达到平衡。此处必须确保Con大于CGS,以确保稳态的电荷差使栅极电压VG变为负值,从而在硬开关应用中关断晶体管。
    电子设计
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  • 为了优化电动汽车(EV)的功率,车载充电器(OBC)必须高效,重量轻且尺寸小。OBC需要支持适当的并网(G2V)电压和电流电池充电算法;因此,它用作电网和EV之间的功率调节接口(图1)。此外,它必须能够从车辆到电网(V2G)供电,以便电动汽车可以为电网进行反向充电。 图1 OBC需要支持适当的电网到车辆(G2V)电压,并可实现车辆到电网(V2G)提供电源。 要使EV内部的电网与高压电池之间的接口便利化,需要电磁干扰(EMI)滤波器,功率因数校正
    电子设计
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  • 主控单片机使用STC15W408AS,单片机自带硬件PWM模块、ADC模块和比较器模块,所以非常适合做无刷电机的驱动,主频35M,无需外部晶振和复位电路,接好VCC和GND就可以工作。半桥电路使用PMOS+NMOS的组合,PMOS为IRF9540,NMOS为IRF540.驱动芯片用TC4427A。
    lhl545545
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  • 电机,存在于我们生活中的方方面面。小到玩具车几毛钱成本的小马达,大到汽车高铁上百马力甚至轮船航母上万马力的电动机。电机可以起到电能和机械能相互转化的作用,发电机和电动机均被称作电机。除了太阳能电站和电池外,剩下的发电设施都要用到电机。泵的工作,机械臂运动,风扇转动和机床工作等等,消耗掉了发电站发出来的绝大部分的电能。
    姚小熊27
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  • 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款三相无刷电机控制器IC,分别是采用SSOP30封装的“TC78B041FNG”和采用VQFN32封装的“TC78B042FTG”。
    西西
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  • 数字电位器(digiPOT)功能多样,应用广泛,例如,用于滤除或生成交流信号。但是,有时频率必须能够有所变化,并根据应用需求调整。在此类设计中,支持通过适当的接口调整频率的可编程解决方案极为有用,在有些情况下,非常有助于开发。
    西西
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  • 本文主要介绍了74ls02中文资料汇总(74ls02引脚图及功能_真值表及应用电路),74ls02是2输入四或非门,电源电压=5V。共有54/7402、54/74S02、54/74LS02三种线路结构型式。1A-4A输入端;1B-4B输入端;1Y-4Y输出端。
    ss
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