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帖子 變頻原理及接線,絕對干貨!要想學好變頻,老電工師傅都說了,先從主電路與控制線路的接線開始!
二、變頻控制電路的接線流程1、如所示,R是剎車電阻,R、S、T 分別是電源進線的輸入端子,變頻輸出端子U、V、W是用來接到電動機上的。更多電工電氣電路水電裝修專業知識請關注微信公眾號:電工干貨,或者加小編V?:2650502291,感謝!
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電工電氣一網通 ??? 4年前
變頻器原理及接線圖,絕對干貨!要想學好變頻器,老電工師傅都說了,先從主電路與控制線路的接線開始!
帖子 芯片、IGBT的工作原理、電流流向與實物對應
</p><p>首先,一個IGBT只能做開關,兩個IGBT(半橋)則可以做反相,四個IGBT(全橋)則可以產生一項電,而工業使用的IGBT則需要產生三項交流電,即6個IGBT可實現,拓撲如下⑤。其中,不管那種電路,DC+一般與集電極相連,發射極與DC-連接,而AC端接負載。
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努力成為仿真大王 ??? 12月前
芯片、IGBT的工作原理、電流流向與實物圖對應
帖子 應用在水浸探測中的高精度數字電容傳感芯片
接觸式水浸探測:利用液體導電原理進行檢測。正常時兩極探頭被空氣絕緣;在浸水狀態下探頭導通,傳感輸出干接點信號。當水接觸到傳感探頭時,主控芯片通過計算磁場變化準確判定狀態并作出處理。主控芯片采用美國進口芯片,誤判率為”0”,可接點式探頭、普通漏水繩等。甚至可以區別純凈水與自來水,默認為檢測自來水。非接觸式水浸探測:利用光在不同介質截面的折射與反射原理進行檢測。
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如果我年少有為 ??? 3年前
應用在水浸探測器中的高精度數字電容傳感芯片
帖子 一張電路原理竟蘊含這么多大道理?
進行電路設計是要通過分析電路原理入手,但必須首先了解所需芯片的引腳及基本的作用,這樣有利于更好的了解電路的工作原理,這樣才能應用于自己的電路,有利于進行電路的裁剪和擴展。在進行電路分析時,首先對電路原理有一個總體的了解,劃分出各個功能模塊,如電源模塊,控制模塊,存貯模塊,音頻模塊,GPRS模塊等。各個模塊逐一分析,最后統一起來看就可大體了解電路所要實現的功能了。
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電子產品世界 ??? 4年前
一張電路原理圖竟蘊含這么多大道理?
帖子 電路心得及電路分析方法
寫在前面 電子電路一般由電路原理、方框和裝配(安裝)構成,其中電路原理是電子電路的重要組成部分,它是由各種代表實際電子元器件的符號(圖形、文字)及注釋性字符組成的。 從電路原理我們可以看出每個電子元器件的具體參數(如型號、標稱值)及各個元器件之間的連接關系。
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電子設計聯盟 ??? 4年前
電路圖識圖心得及電路分析方法
帖子 應用在紅外遙控領域中的心率傳感信號接收芯片
由工采網代理臺灣旺泓的心率傳感信號接收芯片 - PD-S488FM-LH12,由于紅外線遙控不具有像無線電遙控那樣穿過障礙物去控制被控對象的能力,所以,在設計家用電器的紅外線遙控時,不必要像無線電遙控那樣,每套(發射接收)要有不同的遙控頻率或編碼(否則,就會隔墻控制或干擾鄰居的家用電器),所以同類產品的紅外線遙控,可以有相同的遙控頻率或編碼,而不會出現遙控信號“串門”的情況。
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如果我年少有為 ??? 2年前
應用在紅外遙控領域中的心率傳感信號接收芯片
帖子 應用在5W~20W無線充電中的電機驅動芯片
無線充電是利用電磁感應原理進行充電的設備,其原理和變壓器相似,通過在發送和接收端各安置一個線圈,發送端線圈在電力的作用下向外界發出電磁信號,接收端線圈收到電磁信號并且將電磁信號轉變為電流,從而達到無線充電的目的。無線充電技術是一種特殊的供電方式,它不需要電源線,依靠電磁波傳播,然后將電磁波能量轉化為電能,實現無線充電。
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如果我年少有為 ??? 2年前
應用在5W~20W無線充電器中的電機驅動芯片
帖子 采用升壓開關與補償電路均集成于器件內部于一體的射頻放大芯片-WT20-1809
射頻放大芯片(如低噪聲放大LNA、功率放大PA)的核心功能是通過放大高頻信號實現無線通信的穩定傳輸,其工作原理分為發射鏈路和接收鏈路兩部分。一、發射鏈路(數字信號→射頻信號):調制與放大?:基帶數字信號經調制加載到高頻載波(如5G的64QAM調制),再通過驅動放大初步放大。
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如果我年少有為 ??? 6月前
采用升壓開關與補償電路均集成于器件內部于一體的射頻放大芯片-WT20-1809
帖子 一顆芯片的內部設計原理和結構
最后的簡圖就是這樣,運放的設計當然也非常講究: 如溫度特性仿真: 二、振蕩OSC和PWM 我們知道開關電源的基本原理是利用PWM方波來驅動功率MOS管,那么自然需要產生振蕩的模塊,原理很簡單,就是利用電容的充放電形成鋸齒波和比較來生成占空比可調的方波。
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平頭叔 ??? 4年前
一顆芯片的內部設計原理和結構
帖子 干貨|PCB高速信號回流路徑詳細分析
01 回流的基本概念 數字電路原理中,數字信號的傳播是從一個邏輯門向另一個邏輯門,信號通過導線從輸出端送到接收端,看起來似乎是單向流動的,許多數字工程師因此認為回路通路是不相關的。
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電子工程世界EEWorld ??? 4年前
干貨|PCB高速信號回流路徑詳細分析
帖子 硬件大神們都是怎么搞定電路設計的?
4)硬件電路設計主要是三個部分,原理,PCB ,物料清單(BOM)表。原理設計就是將前面的思路轉化為電路原理。它很像我們教科書上的電路。PCB涉及到實際的電路板,它根據原理轉化而來的網表(網表是溝通原理和PCB之間的橋梁),而將具體的元器件的封裝放置(布局)在電路板上,然后根據飛線(也叫預拉線)連接其電信號(布線)。
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電子設計聯盟 ??? 3年前
帖子 應用在PC機中的低功耗觸摸感應芯片
紅外觸摸屏包含一個完整的整合控制電路,和一組高精度、抗干擾紅外發射管和一組紅外接收管,交叉安裝在高度集成的電路板上的兩個相對的方向,形成一個不可見的紅外線光柵。電容式觸摸芯片內部集成高分辨率觸摸檢測模塊和專用信號處理電路,以保證電容式觸摸芯片對環境變化具有靈敏的自動識別和跟蹤功能。
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如果我年少有為 ??? 2年前
應用在PC機中的低功耗觸摸感應芯片
帖子 遠距離遙控玩具中的8通道無線收發芯片
遠距離遙控里面有一塊無線芯片,操作者按下的按鍵會被翻譯成不同的代碼,然后通過無線電發射出去。玩具上面有接收模塊和一塊解碼芯片接收模塊接收到無線電信號后轉換成不同的編碼,由解碼芯片負責翻譯成不同操作指令,然后經過放大電路放大后驅動不同的機構執行相應的動作。 遙控玩具的原理一般就是用8通道的無線收發芯片,比如無線芯片RF298。
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如果我年少有為 ??? 3年前
遠距離遙控玩具中的8通道無線收發芯片
帖子 5種RS485切換方向的方法及優劣勢分析
三、RS485方向切換的方案3:使用觸發控制方向 為了克服反相換向的缺點,出現了一種由RS觸發控制的自動換向技術,如5所示。這個電路的關鍵是反相和RS觸發之間的由二極管、電阻、電容組成的充放電電路。在空閑狀態下,485芯片仍處于接收狀態。
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跟我學PLC ??? 4年前
5種RS485切換方向的方法及優劣勢分析
帖子 應用在觸控一體機觸摸屏中的電容式觸控芯片
紅外觸摸屏在顯示的前面安裝一個電路板外框,電路板在屏蒂四邊排布紅外線發射管和紅外接收管,一對應 成橫豎交叉的紅外矩陣。用戶在觸摸屏蒂時,手指就會擋住經過該位置的橫豎兩條紅外式電子白板線,因而可以判斷出觸摸點在屏幕的位置。紅外觸摸屏包含-個完整的整合控制電路,和一組高精度、抗干擾紅外發射管和一組紅外接收管,交叉安裝在高度集成的電路板上的兩個相對的方向,形成一個不可見的紅外線光柵。
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如果我年少有為 ??? 2年前
應用在觸控一體機觸摸屏中的電容式觸控芯片
帖子 基于OptiSystem的光接收機的設計和仿真
2.2.2 原理簡介 噪聲是一種隨機性的起伏量,它表現為無規則的電磁場形式,是電信號中一種不需要的成分,干擾實際系統中信號的傳輸和處理,影響和限制了系統的性能。在光接收機中,可能存在多種噪聲源,它們的引入部位如2.2所示。
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320科技工作室 ??? 3年前
基于OptiSystem的光接收機的設計和仿真
帖子 線束工程師:深入淺出的談談如何讀懂整車電器原理
很多的時候,控制接收很多信號,并且發出很多信號。 比如會有很多傳感(傳感的回路增加),會有很多繼電的控制信號(繼電控制回路不一樣,然后開關端的回路自然就不一樣了),然后體現在整車原理中的時候就是一堆堆的線,給我們很雜亂的感覺,理不清,這時候靜下心來,從控制本身開始理清回路,或者從執行機構的用電器開始理清回路都可以,關鍵點是要一個一個來。
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線束工程師 ??? 4年前
線束工程師:深入淺出的談談如何讀懂整車電器原理圖
帖子 干貨|自動駕駛系統中感知傳感實物仿真測試環境構建
毫米波雷達測距原理比較也比較簡單,就是通過RF電路發射天線把毫米波微波發出去,然后接收天線接收毫米波回波,根據發射波和回波之間的時間差,對物理距離和位置進行測算。毫米波雷達測速是基于多普勒效應(Doppler Effect)原理,當聲音,光和無線電波等振動源與觀測者以相對速度相對運動時,觀測者所收到的振動頻率與振動源所發出的頻率有所不同。
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EDC電驅未來 ??? 2年前
干貨|自動駕駛系統中感知傳感器實物仿真測試環境構建
帖子 詳解8通道可編程電容式觸摸芯片工作原理以及應用領域
從工作原理上可以分為兩大類,電阻式觸摸按鍵和電容式感應按鍵。電容式觸摸按鍵的原理是通過人體的電感電容來檢測手機的存在。如果你有一個手指,它會感應到一定的電流,所以你可以操作遙控。簡單來說,當人體靠近電容按鍵時,人體產生的電流耦合到靜電電容上,按壓的電容值達到較大。此時,變化的電容值會傳輸并轉換信號,使電容信號轉換成控制信號,從而實現控制遙控的功能。
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如果我年少有為 ??? 3年前
詳解8通道可編程電容式觸摸芯片工作原理以及應用領域
帖子 先進集成電路技術展望
6(b)為日本索尼2021年報道的CMOS接觸式圖像傳感(Contact Image Sensor, CIS)芯片,該芯片通過硅通孔(Through Silicon Via, TSV)技術和鍵合技術,將CIS傳感晶圓、存儲晶圓、邏輯晶圓沿垂直方向堆疊,在提升芯片密度和性能的同時,實現感存算一體化。
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第三代半導體聯合創新孵化中心 ??? 3年前
先進集成電路技術展望
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