资讯
浅谈可穿戴设备PPG方案结构及工艺设计(2024-06-13)
终端客户的设计需求。
PPG的心率、血氧测量原理
通常来说,PPG测量方案由光发射器(发光二极管,LED)、光感应器(光电二极管,PD)、模拟前端(AFE)芯片及加速计构成。
PPG检测......
基于NXP TEA2095 200W投影机电源解决方案(2023-03-02)
( 同步整流 ) 在电源供应器被广泛使用 , SR的应用在电源供应器低电压大电流输出及高效率电源供应器 , 使用Mosfet 的Rds on 低阻抗特性 ( m欧姆 ) 与二极体顺向电压 ( Vf......
电动汽车动力域控制器设计研究(2024-07-09)
分类方式对应的整车电子电气架构中,配置一个中央计算模块及3个域控制器,分别为前车身域控制器、左车身域控制器、右车身域控制器,如图1所示。
图1 按区域划分的域控制器示意图
相较于上述分类方式,按照......
你的汽车里需要霍尔效应传感器还是电感式传感器?(2023-04-14)
第定律将此磁场转换为电压。干扰该磁场的金属目标会感应出涡流来对抗其影响,并将目标处的场强降低至零。放置在不同物理位置的两个接收线圈检测到不同的电压,然后可以使用电压的比值来确定目标物体的位置。
电感式传感器示意图......
了解升压转换器的操作(2024-03-29)
我们完成了一个设计程序,其中我们配置了用于混合信号电池供电设备的模拟的功率级。图2展示了我们创建的特定于应用程序的LTspice实现。
升压转换器示意图。
•图2。LTspice中使用的升压转换器示意图......
伺服电机编码器基础简介(2023-02-27)
择最合适的编码器。
对于增量性编码器,最为常用,但最大的问题是:掉电位置丢失,所以要保持掉电位置,可以采用绝对值编码器;如果机械振动大,则选用光电编码器就不合适了,这是需采用旋转变压器或者磁性编码器。
编码器示意图......
“热电堆”红外脱销,有人竟拿“热释电”行骗!(2020-03-10)
元件被真空封装在一个金属管内。
热释电结构示意图
热释电材料已广泛应用于人体感应、安防报警、火焰探测、有害气体分析等多个领域。
除了楼道自动开关、防盗报警应用外,它还在以下领域得到广泛应用:在房间无人时会自动停机的空调机、饮水......
车内空气净化系统的智能传感器应用方案(2024-05-15)
提供重要的数据支撑,以便达到智能控制的效果。
二、产品方案
空气净化系统中,从监测、净化到保持一个舒适、清洁、安全的车内环境,需要多种不同的技术和介质。
第一步:监测、净化。
需要通过一个感应器......
STM32F103C8T6单片机程序烧录教程(2023-10-25)
-Link驱动。如没请在公众号菜单栏的软件获取Keil MDK软件和ST-Link驱动(在Keil MDK软件安装的最后部分有驱动安装教程)。PS:下图烧录器示意图的引脚与烧录器实物的引脚位置是不一样的,图片......
220/380V电动机的接线方式(2024-08-20)
通入U.V.W三相交流电源(380V),提供给电机运行电源,适用于4kw及以上的三相异步感应式电动机。但对电动机的接线方法应按实际铭牌接线为准。
电机实物三角形接法
电动机接线简单示意图图中为什么W2下......
单相交流电机工作原理图(2023-07-31)
流同步发电机中,并不是由转子绕组做切割磁感线运动,而是由转子产生旋转的磁场(励磁装置为励磁绕组通入电流),使定子绕组做切割磁感线的运动,从而产生感应电动势,并通过接线端子引出。图6所示为交流发电机的工作过程示意图......
电流探头的本质和功能作用(2023-03-31)
:(a)直连频谱仪(b)连接前置放大器
为什么电流探头形状是环形,而且能把噪声信号测量出来了。其实电流探头本质上是一个环形变压器,如图3所示。
图3:电流探头等效示意图当探头夹在被测导线上时,被测......
让电动汽车牵引逆变器设计更灵活,成本更优的反激控制器(2024-07-17)
峰值标准 MOSFET 驱动器,支持外部 VCC 电源。
● 整体方案尺寸小,设计简单,BOM成本低。
● LM5156x-Q1额外支持可选双随机展频, 可降低EMI的影响。
如图3牵引逆变器示意图......
一文详解示波器的触发功能(上)(2023-03-31)
们从模拟触发基本概念中最主要的比较器电路开始。
单限比较器
只有一个参考电平,且参考电平为GND(0电平)的简单比较器,被称为单限比较器。如下图所示:
▲典型单限比较器示意图
当单......
基于STM32的自动跟踪小车(2023-01-11)
板(型号为F407)
2.1 时钟与中断配置
附上stm32时钟示意图:
定时器示意图:
定时器分配:
所有时钟初始化的函数:(每个函数的详细内容在后面)
2.2 串口收发与数据处理
串口......
永磁同步电机成为主要驱动电机的原因(2023-12-15)
机。但永磁材料在受到振动、高温和过载电流作用时,其导磁性能可能会下降,或发生退磁现象,有可能降低永磁电动机的性能。另外,稀土式永磁同步电动机要用到稀土材料,制造成本不太稳定。
上图左:永磁同步电机构造示意图......
永磁同步电机为什么能成为主流?(2024-01-11)
磁性能可能会下降,或发生退磁现象,有可能降低永磁电动机的性能。另外,稀土式永磁同步电动机要用到稀土材料,制造成本不太稳定。
上图左:永磁同步电机构造示意图
上图右:奥迪汽车永磁同步电机构造图
与永......
HDXL异频输电线路参数测试仪接线方法说明(2023-01-06)
-3 正序电容测试接线及对端操作示意图
3、零序电容测试接线及对端操作
在进行零序电容测试前必须测量线路的感应电压,如果三相线路上有任意一相感应电压超过100V,需将仪器所配的抗干扰器并在面板上的UA......
PCB设计实例(2024-06-04)
一个 TSSOP-20。所以在看Datasheet的时候,还是要多注意一点, 不能只看这一个示意图。
二、实际同步降压控制器示意图
实际同步降压控制器示意图
这里可以明显看到和上面的不一样了。元件......
PLC常用的电气元件介绍(按钮开关/继电器/三极管)(2024-08-20)
:
图 2-1继电器示意图(a)继电器实物图 (b)电路符号 (c)相应的 PLC 梯形图
2.1 原理及作用
当输入量(激励量)的变化达到规定要求时, 在电......
浅析阻式旋转变压器的基本工作原理(2023-09-12)
电的基本关系
1).安培定则(“电生磁”) :螺旋管载有电流,产生磁场。
图1.
2).法拉第电磁感应定律(“磁生电”):磁通量的变化产生感应电动势。
图2.
2. 磁阻效应
“金属......
升压转换器介绍:结构与设计(2024-03-28)
在下一节中对此进行更详细的介绍。
LTspice中使用的升压转换器示意图。
•图2。LTspice中使用的升压转换器示意图。图片由Robert Keim提供
是升压调节器还是升压转换器?检查......
为开关调节器选择正确类型的输出电容器(2024-04-03)
了初始电感器尺寸的指导,并讨论了电感器电流和电感微调。现在,在模拟和下面的示意图(图1)的帮助下,我们将探讨电容器特性和开关模式降压转换器性能之间的关系。
中使用的降压转换器示意图。
•图1。中使用的降压转换器示意图......
带音调控制和低音滤波器的2.1前置放大器电路图(2023-05-23)
调控制和低音滤波器的 2.1 前置放大器示意图
具有音调控制和低音炮输出的前置放大器的印刷电路板
......
车载转换器与马达控制MCU应用指南(2024-08-19)
设置在90度的位置。对由分解器传回的模拟正弦和余弦信号的评估需要一个轴角数字转换器(RDC),它用来从模拟数据中确定角度位置和速率。
图2:分解器示意图和机械结构。
分解......
巧用降压芯片生成负电压及Vishay功率IC产品介绍(2023-08-28)
的控制与标准降压转换器的控制是相同的,但是感应器从VOUT 到 0V 的节点连接变化上存在着关键的差异,导致电路电流的改变,随之会产生负输出电压,芯片输出的 0V 现在......
基于某款纯电动汽车永磁同步电机不同转子磁钢结构对噪声影响的分析(2024-07-19)
电机齿槽转矩和转矩脉动的常用方法[3]。
图二 某新能源电动汽车初始转子磁钢示意图
2.1 原电机转子磁钢两段式斜极结构
图二所示为某新能源电动汽车初始转子磁钢示意图,转子磁钢分为两段式,为两......
用数字式万用表区分是漏电还是感应带电方法(2022-12-07)
引起的。由于数字万用表感应灵敏度较高,故检测的效果较简单准确。
图用数字式万用表区分是漏电还是感应带电方法示意图
......
无刷直流电机(BLDC)构成、应用领域及工作原理详解(2023-10-25)
机转子和定子在同一圆心上,图B 为不同一圆心上,是为了方便说明电机内部磁场。
无刷直流电机结构示意图
无刷直流电机 工作原理视频
电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动......
无刷直流电机的PWM调节技术(2024-03-21)
个电机相位相连。 按特定顺序打开和关闭晶体管,使电机各相通电,以确保定子与转子磁铁感应所产生的磁场保持最佳方向(图2)。
图 2 :无槽无刷直流电机的横截面示意图。蓝色 区域是带有两极永磁体的转子。 磁铁......
推挽式B类功率放大器的基本原理(2024-01-22)
了一种通常称为变压器耦合推挽的配置。它采用两个B类晶体管——一个在波形的正半周期导通,一个在负半周期工作。
变压器耦合推挽功率放大器示意图。
图2:变压器耦合推挽功率放大器。
两个晶体管(Q1和Q2)在交替的半周期内工作。为了......
电压可以是负的吗?(2023-04-07)
可以在没有负电压的情况下设计和实现许多有用甚至高性能的设备,但理解负电压是理解一般电压的关键,大多数从事电子工作的人最终都会遇到需要负电压电源的电路(图1)。
同时使用正电压和负电压电源的 B 类音频放大器示意图。
图1......
十公里内数据传输速度达每秒200G 新型激光器或成下一代以太网技术基础(2023-01-16)
的传输。
LE型EA-DFB激光器示意图。图片来源:日本郎美通公司
随着通信流量的不断增加,人们越来越关注实施下一代以太网技术,如800G和1.6T以太网,以帮助数据中心满足不断增长的需求。尽管......
使用巧妙的技术将无源音频滤波器转换为有源滤波器(2024-06-18)
的测试是在现实世界中构建过滤器并测量其性能。图10显示了硬件原理图,它是我之前的宽带电压计项目的附加组件。
使用LM4562运算放大器的468-4音频噪声滤波器示意图
图10。使用LM4562运算放大器的468-4音频噪声滤波器的示意图......
什么是旋变零位偏角?为什么每台电机都需标定旋变零位偏角?(2024-08-06)
产生的三相电流波形,即可解算出转子位置角度和旋变零位偏角。
此标定方法:需借助测控机,可实现自动标定。标定出来的旋变零位偏角精度非常高。
图8.反电动势及其位置角度波形示意图
以上......
PLC输入回路测量判断技巧(2024-10-31 19:08:59)
时,测量A、B之间的直流电压为0V,则判断接近开关也正常。
但是有时候满足了上面两点,X0信号仍然不能接通。比如感应器线缆从电柜到感应器的途中腐蚀导致线路有接触电阻,或者感应器......
射频应用定向耦合器简介(2024-01-23)
为了更好地理解这些器件的工作原理,请考虑图3所示的双孔波导定向耦合器。
双孔波导定向耦合器示意图
图3.双孔波导定向耦合器。图片由Steve Arar提供
在这种情况下,耦合结构是两个波导,它们......
异步感应和永磁同步电机这两种有什么优缺点呢?(2023-09-07)
和蔚来汽车发布的相关专利来聊一聊吧。
↑动力电机能量传输示意图
动力电机的能量传输过程包括:能量储存系统的直流电能,在动力控制系统的功率控制下将直流电转换成交流电提供给电动机单元,电动......
裕芯电子 — 聚焦高性能模拟集成电路,创新开发智能环保低碳产品(2021-09-30)
工作模式的LED驱动控制,适用于6-100V电压范围。产品的亮度模式可选,负载电流在100mA-3A可调,具有PWM调光、过温保护。适用于汽车、电动自行车、摩托灯等LED照明。
人体感应控制IC......
镜面触摸开关的运用(2024-03-19)
盘的电线先会通过导光板,及镜面上镀银层,到达镜子表面,与人的手指接触实现感应。示意图如下所示:
从电容的角度的来看,我们可以把人手指对应感应盘的电容的影响看成是串联及并联结构,示意图如下:
NO.6 ICman......
电工必懂电路图,值得一看!(2024-11-09 18:49:55)
达变频器正反转控制接线图
7.编码器的A相和B相接线示意图(驱动器→编码器→开关电源→步进电机)
8.单相电机启动电容、运行......
了解 Guanella 传输线平衡-不平衡转换器(2024-02-06)
输入的不平衡信号转换为输出的平衡信号。
Guanella 1:1平衡-不平衡转换器示意图。
图1. Guanella 1:1平衡-不平衡转换器。图片由Steve Arar提供
该示意图使用传输线变压器的通用符号。与常......
新型锂电池5分钟内完成充电(2024-01-24)
焦虑”。相关论文发表于最新一期《焦耳》杂志。
研究示意图图片来源:《焦耳》杂志
锂离子电池是目前最受欢迎的为电动汽车和智能手机供电的方式之一。锂电池重量轻、可靠且相对节能,但它......
用于快速充电站的AC/DC转换器概述(2023-03-16)
概述了 AC/DC 转换器、充电站类型、传统两电平 (2L) AC/DC 转换器面临的问题以及使用多电平转换器 (MLC) 的重要性。
AC/DC 充电器示意图(:IES Synergy)
AC......
深度拆解苹果Airpods耳机,告诉你它为什么卖那么贵(2017-02-17)
布依旧掀起滔天巨浪,苹果通过AirPod来维持消费者对苹果的品牌忠诚度,长达6周的发货时间充分说明了这点。传统耳机依靠设备的音频信号,只能实现各种基本功能,而AirPods通过语音加速感应器......
智能电动车门为什么这么难用?(2024-01-15)
高端配置都被下放至20-30万元的车型上。按道理高端配置下放应该是好事,然而最先使用电动门的几款纯电车型,都被吐槽车门难用,同是电动车门为什么会有体验差异?
智能电动侧门成“智障”?
2021年,国内某个新势力车企发布了旗下首款电动......
永磁同步电机详细讲解(2023-04-06)
无需励磁电流,没有励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度。
永磁同步电动机由定子、转子和端盖等部件构成。定子与普通感应电动机基本相同,采用叠片结构以减小电动机运行时的铁耗。转子可做成实心,也可......
电工电气相关知识-图文并茂&傻瓜式教学(2024-09-20 18:11:11)
.五种接地方式示意图......
基于STM32的铁路自动围栏系统设计(2024-03-07)
主控芯片,并使用步进电机来控制铁路围栏的开启和闭合。同时,系统还配备了红外感应器,以便能够及时监测到列车的通过情况。
当系统监测到有列车即将通过铁路交叉口时,公路信号灯会立刻变为红灯,蜂鸣......
智能家居3.0时代需具备5个基本特征(2024-07-25)
到一个最终的动作。比如最简单的协作:风雨感应器感应到下雨了以后,自动门窗器把窗子关上。这就好像人体的神经系统,在控制着整个人体协调的运行。
而两端智能化中的末端智能就包含了两个方面,控制器和传感器。
控制......
相关企业
园投资的 软件集成、集成电路设计、生产、贸易型附属子公司,公司主要从事 自动门感应器,红外线安全光线,不接触开关,微波感应器,被动,主动红外线感应器,自动门遥控开关,专用集成电路,高频
电路设计、生产、贸易型附属子公司,公司主要从事自动门感应器,红外线安全光线,不接触开关,微波感应器,被动,主动红外线感应器,自动门遥控开关,专用集成电路,高频及传感器产品的应用、设计及销售业务。公司
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;豪健电子有限公司;;豪健电子有限公司成立于2003年,是一家生产型企业.公司从事电子产品的开发与生产,主要产品有微波模块,自动门感应器,开关电源等.
;豪健电子有限公司南京办事处;;豪健电子有限公司成立于2003年,是一家生产和贸易型企业.公司从事电子产品的开发与生产,主要产品有微波模块,自动门感应器,开关电源等.
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;南京豪健电子科技有限公司;;南京豪健电子科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发和生产的企业.公司从事电子产品的开发与生产,主要产品有微波模块,自动门感应器,各类
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