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為何如今的服務器應用都在使用54V BLDC電機?
大家可能都聽說過“云計算”,但是大多數(shù)人對于“云計算”的認識僅限于我們可以通過計算機和智能手機訪問重要數(shù)據(jù),至于這些數(shù)據(jù)實際存儲在什么地方則不必考慮。那么究竟什么是云計算呢?
2019-11-22
服務器 應用 BLDC電機
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了解電機驅(qū)動的真空機器人的世界
隨著世界變得越來越自動化,使用常規(guī)立式吸塵器清潔房屋感覺苦不堪言。自2002年首臺真空機器人上市以來,清潔機器人的功能和可用選項大幅增加。事實上,許多優(yōu)質(zhì)機器人真空吸塵器目前已進入第六代。
2019-11-22
電機驅(qū)動 機器人
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電容隔離如何解決交流電機驅(qū)動中的關鍵挑戰(zhàn)
為解決交流(AC)電機設計挑戰(zhàn),本文對比了德州儀器(TI)的基于電容的隔離技術和傳統(tǒng)的隔離技術,包括隔離柵極驅(qū)動器在功率級、隔離電壓、電流反饋或控制模塊中隔離式數(shù)字輸入。
2019-11-22
電容隔離 電機驅(qū)動 關鍵挑戰(zhàn)
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DIY一個數(shù)控開關電源,你需要掌握這些知識
想要成為一名合格的硬件工程師,熟練掌握電源知識至關重要——凡是在工作著的系統(tǒng)都必須要有電源,而電源是否可靠穩(wěn)定的運行,則影響著整個系統(tǒng)的工作情況。那么,如何產(chǎn)生“干凈”的電源?假設自己DIY一個開關電源的難度有多大,需具備哪些知識呢?
2019-11-22
DIY 數(shù)控開關電源
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電源PCB上電感應該放在哪里合適?
用于電壓轉(zhuǎn)換的開關穩(wěn)壓器使用電感來臨時存儲能量。這些電感的尺寸通常非常大,必須在開關穩(wěn)壓器的印刷電路板(PCB)布局中為其安排位置。
2019-11-21
電源 PCB 電感
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N-Channel MOSFET 失效分析
客戶反饋其生產(chǎn)的某批次產(chǎn)品出現(xiàn)不能正常開機的現(xiàn)象,對失效產(chǎn)品局部加熱后,產(chǎn)品又能恢復正常工作。
2019-11-21
N-Channel MOSFET 失效分析
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BLDC電機控制算法
BLDC電機控制要求了解電機進行整流轉(zhuǎn)向的轉(zhuǎn)子位置和機制。對于閉環(huán)速度控制,有兩個附加要求,即對于轉(zhuǎn)子速度/或電機電流以及PWM信號進行測量,以控制電機速度功率。
2019-11-21
BLDC 電機控制 算法
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PCB設計中的電源平面處理技巧
電源平面的處理,在PCB設計中占有很重要的地位。在一個完整的設計項目中,通常電源的處理情況能決定此次項目30%~50%的成功率,本次給大家介紹在PCB設計過程中電源平面處理應該考慮的基本要素。
2019-11-20
PCB設計 電源平面
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詳解開關電源中的電感電流測量
如何測量電感電流?開關電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?
2019-11-20
開關電源 電感測量 電流測量
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