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雨刮器驱动电路设计
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电路方案
技术文档
驱动
电路设计
(九)——栅极钳位
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
1275
04/08 10:10
驱动
电路设计
(二)——
驱动器
的输入侧探究
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
2139
02/18 17:40
驱动
电路设计
(四)---
驱动器
的自举电源综述
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
2727
03/04 16:28
驱动
电路设计
(五)——
驱动器
的自举电源稳态设计
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
1711
03/18 09:52
驱动
电路设计
(八)——米勒钳位杂谈
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
5727
04/02 09:35
驱动
电路设计
(六)——
驱动器
的自举电源动态过程
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
1693
03/18 11:00
驱动
电路设计
(一)——
驱动器
的功能综述
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
1781
02/11 12:15
MOSFET
驱动
电路设计
时,为什么可以“慢”开,但是要“快”关呢?
Part 01、前言 MOSFET作为开关器件,在
驱动
电路中主要用于控制电流的通断,比如在DC-DC转换器、电机
驱动
或者功率放大电路中。它的开关过程(开和关)会直接影响电路的效率、发热和可靠性。
硬件那点事儿
3845
04/10 08:30
驱动
电路设计
(三)---
驱动器
的隔离电源杂谈
驱动
电路设计
是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。
英飞凌
3176
02/25 10:25
驱动
电路设计
踩坑录:MDDMOS管开关异常的诊断与修复
某新能源汽车OBC模块因
驱动
波形振荡引发MOS管过热,导致整机返修率高达15%。本文结合典型故障案例,剖析
驱动
电路设计
中的四大关键陷阱,并提供系统性解决方案。
MDD辰达半导体
2104
03/06 08:34
驱动
电路设计
(七)——自举电源在5kW交错调制图腾柱PFC应用
在《
驱动
电路设计
(五)——
驱动器
的自举电源稳态设计》中强调了自举电路会有电压损失,造成上管
驱动
电压低于下管电压,而SiC的RDS(ON)会随着
驱动
电压降低而明显增大,这是要在设计中避免的。
英飞凌
2292
03/25 10:50
基于51单片机的
雨刮器
【速度,舵机,数码管】(仿真)
简易
雨刮器
: 1、手动控制
雨刮器
的开启和关闭。 2、按键调节
雨刮器
速度。 3、通过舵机控制
雨刮器
的往复运动。 4、数码管显示运行速度。 。
白茶丫
1165
03/16 08:28
MOSFET规格书中安全工作区SOA在MOS
驱动
电路设计
时用处很大,1000字搞懂它
Part 01、前言 打开MOSFET规格书,往下拉,你会发现MOSFET规格书里有一个曲线叫安全工作区曲线,很多人在进行MOSFET选型时,一般只关注前面的电气参数,往往会忽略后面的各种特性曲线,这样做就会忽略MOSFET选型的重要曲线。MOSFET的安全工作区英文叫Safe Operating Area,也就是SOA,是指MOSFET在特定条件下能够安全运行的电压、电流和时间范围。所以理解和正
硬件那点事儿
7067
01/23 13:59
基于51单片机的
雨刮器
【雨量,速度,手动自动,点动,数码管】(仿真)
#include "DHT11.h" unsigned char dht11_dat1[5];//湿度高低+温度高低+和校验 unsigned char dht11_dat2[5]; void delay1ms(unsigned int i) //延时函数 { unsigned char j; while(i--) { for(j=0;j<110;j++); } } void dht11_r
白茶丫
1067
03/15 08:24
如何通过
电路设计
提升晶振的抗干扰能力
干扰从何而来 在深入探讨提升晶振抗干扰能力的
电路设计
方法之前,我们先来追根溯源,了解一下干扰究竟从何而来。
晶发电子
616
07/16 16:24
LDO
电路设计
选型时需要考虑的三个重要因素
以下总结了LDO
电路设计
选型时需要关注的三大因素。 Part 02、三大因素 1.
硬件那点事儿
499
07/03 09:00
设计需求,电源工程师必知的
电路设计
第一步!
01、简介 图1 TPS54561DPRT参考电路原理图 类似于做产品之前必须有产品定义,在进行
电路设计
之前也必须有设计需求(相当于产品定义),是对最终设计出的电路,其各项指标的期望。
电源先生公众号
800
06/12 15:28
与非AI
电路设计
初体验
下为24V/4A步进电机
驱动器
详细设计方案,支持1/16微步细分与智能电流控制:系统架构graph TB subgraph 控制层 MCU[STM32G4 MCU<br>
eefocus_3894584
414
05/10 09:40
高速DAC输出后端
电路设计
从芯片选型到系统实现
高速DAC(数字模拟转换器)输出后端
电路设计
是一个复杂且关键的环节,需要全面权衡多个核心要素,包括信号完整性的保障、精准阻抗匹配、高效功率传输以及有效噪声抑制等。
eefocus_3946837
1361
07/10 09:53
围绕着运算放大器两大核心性质展开的
电路设计
运算放大器作为电子产品设计制造领域中一颗璀璨的明珠,是一种极为重要的电子元器件。在电子产品的世界里,它发挥着不可替代的关键作用,应用场景之广泛,几乎涵盖了所有电子相关领域。 其应用场景之广,信号放大,信号滤波、整形、运算等等,围绕着运算放大器展开的电路结构也是纷繁复杂。 掌握运算放大器的使用应该是每个电子信息人的基本功。本期我们就尽可能的简洁的让大家了解运算放大器的基本性质和简单的运算放大器电路是
实在太懒于是不想取名
579
06/18 16:23
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