现代通信基站的电源系统是确保基站正常运行的关键部分,必须能够提供稳定、可靠的电力供应。以下是现代通信基站电源系统的介绍:
我们可能认为驱动螺线管或阀门执行器接缝非常简单。老实说,在大多数情况下确实如此。打开或关闭电流并不是很困难。但是,如果我们的应用程序需要非常快速地打开/关闭负载驱动怎么办?实现这一目标的最佳方法是什么?
uart(universal asynchronous receiver/transmitter)是一种通信协议,用于在电子设备之间传输数据。它是一种串行通信协议,意味着数据位按顺序一个接一个地传输。
空中下载技术(over-the-air technology, ota)是通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及sim卡数据进行远程管理的技术。本文采用了swupdate的方式进行ota升级,swupdate是一个基于嵌入式的linux平台的升级服务框架程序,它提供了分区升级,文件升级,差分升级(补丁应用)功能,并提供了开放接口,方便用户添加自定义升级处理函数。本应用笔记主要讲述如何使用搭建在米尔基于nxp imx 93核心板(myc-lmx9x核心板)系统中的ota功能,实现对myc-lmx9x文件系统的远程升级。
选择正确的电容器种类、功率电感器、开关频率和半导体对于 dc/dc 开关电源控制器的效率至关重要。做出正确的选择并非易事,但即使做出了正确的选择,控制器也必须具有高效率且符合 emc 要求才能上市。
电磁干扰有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。
sig mesh协议具有低功耗、低成本、组网便捷、抗干扰能力强等优点,每个mesh节点可直接与智能手机相互通讯,mesh去中心化的组网方式使得物联网每个节点都可以作为操控平台,因此特别适用于智能家居物联网应用场景。此外mesh采用的信息加密技术保证了物联网传输信息的安全性。
电机线圈如何由四个mosfet或“h 桥”驱动。由于线圈基本上是一个电感器,因此当 mosfet 导通并在线圈上产生电压时,线圈电流会增加。
本文将介绍一种用于 3.3kv sic mosfet的基于变压器的隔离式栅极驱动器。两个 vhf 调制谐振反激式转换器,工作频率为 20 mhz,可生成 pwm 信号和栅极驱动功率。
高速设计在信号完整性方面具有更严格的规范。尽管高速信号的布线非常小心以满足这些要求,但必须明白,电路板材料本身是整个信号完整性方程式的一部分。
在我关于混合信号 pcb 设计的第一篇专栏文章中,我们解决了这个问题:它是什么?在我的第二篇专栏中——是什么让它变得困难(呃)?— 我们考虑了是什么让混合信号 pcb 设计比纯模拟或纯数字 pcb 设计更具挑战性。
集电极开路输出在数字芯片设计、运算放大器和微控制器 (arduino) 类型应用中越来越普遍,用于与其他电路连接或驱动可能与电气特性不兼容的指示灯和继电器等大电流负载控制电路。
为了理解运算放大器的基本功能,我们使用“理想运算放大器”的概念。理想的运算放大器是如图 1所示的压控电压源。
到目前为止,我们已经研究了两种电机驱动拓扑结构,它们会在电机上产生单极 pwm 电压波形,但如果您想快速减速,则无法为电机提供任何制动。
电动汽车(ev)电池技术不断推陈出新,成为了支撑电动交通突飞猛进的关键汽车技术之一。2022 年,ev 电池组的平均成本为 153 美元/kwh,相当于 15 年间下降了 90%。