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人機界面設計必知:開關選擇方法揭秘
開關是電路中最基本的元件,通常是產(chǎn)品設計師在設計人機界面時所做的最重要的設計決策。如果選擇錯誤,可能導致多種后果,從薄弱的觸覺技術帶來的不便到損壞設備和威脅操作員安全。對此設計師應從何處入手?
2020-01-21
人機界面設計 開關
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168個開關電源專業(yè)術語盤點
這些定義應被認為是有關于開關電源的 ,并不一定等同的適用于其它技術領域??紤]到在其它出版物(標準,詞典,制造商數(shù)據(jù)手冊 ,技術筆記,手冊)已經(jīng)同時給出了定義。下列的168個術語僅代表作者本人的觀點,并可能與 使用本文檔的特定用戶有輕微的差別。
2020-01-21
開關電源
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可擴展電流共享電熔絲解決方案
在典型的熱插拔或電熔絲應用中,選擇 MOSFET 時需非常小心,要確保在軟啟動(SS)開啟時 MOSFET 不會超過器件的安全工作區(qū)(SOA)。即使并聯(lián)了多個 MOSFET,軟啟動也會引起大量熱應力。
2020-01-21
可擴展電流 電熔絲 解決方案
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電機驅(qū)動器PCB布局準則---下篇
在本文上篇 文章中就使用電機驅(qū)動器 IC 設計PCB板提供了一些一般性建議,要求對 PCB 進行精心的布局以實現(xiàn)適當性能。在本文下篇中,將針對使用典型封裝的電機驅(qū)動器,提供一些具體的 PCB 布局建議。
2020-01-21
電機驅(qū)動 PCB布局 準則
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電機驅(qū)動PCB布局指南---上篇
電機驅(qū)動 IC 傳遞大量電流的同時也耗散了大量電能。 通常,能量會耗散到印刷電路板(PCB)的鋪銅區(qū)域。為保證PCB充分冷卻,需要依靠特殊的PCB設計技術。在本文的上篇中,將為您提供一些電機驅(qū)動IC 的PCB 設計一般性建議。
2020-01-21
電機驅(qū)動 PCB布局 指南
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利用動態(tài)速度觀測器實現(xiàn)PMSM磁場定向控制
近年來,永磁同步電動機(PMSM)在電動車輛、電動飛機、機器人以及家用電器等工業(yè)制造中已經(jīng)得到了越來越廣泛的應用。而在永磁同步電機(PMSM)中,最常使用到的一項技術就是矢量控制,因為它可以實現(xiàn)更好的動態(tài)響應,充分發(fā)揮機器的潛力。
2020-01-21
觀測器 PMSM 磁場定向
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教你正確認識CMOS靜電和過壓問題
對于模擬CMOS(互補對稱金屬氧化物半導體)而言,兩大主要危害是靜電和過壓(信號電壓超過電源電壓)。了解這兩大危害,用戶便可以有效應對。
2020-01-20
CMOS 靜電 過壓
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