充電電池正越來越多地用于更高的電壓和更大的功率,其應用包括電動汽車 (EV) 和混合動力汽車 (HEV)、電動工具、草坪清理設備和不間斷電源。眾所周知,雖然任何一種化學制品都需要仔細監測和管理,以確保有效、可靠和安全的操作,但為了滿足這些車輛或設備的功率需求而需要串聯層疊幾十個電池單元,就需要設計人員給予更多的關注,特別是每塊電池的電池單元數量增加的情況下。監測和測量單個電池單元或只包含幾個電池單元的小型電池組只是一種適度的挑戰,相比由多個電池單元串聯而成的電池串來說要簡單得多。疊接多電池單元的設計者需要
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DigiKey 電池難
基本微控制器的例子特點是“軌內”電壓測量。一個主要的例子是測量可變電阻的輸出。電阻的一端連接到微控制器的5.0電壓軌,另一端接地,雨刷器被發送到微控制器的模數轉換器(ADC)引腳。由此產生的電壓以接地和微控制器電壓軌為界。本文提供了為測量軌外電壓的微控制器選擇電阻的指南。你將學習如何準確地測量這些更高的電壓而不損壞你的微控制器。本文的重點是優化電阻的選擇。我們的討論僅限于一般小于30vdc的直流電壓。交流的考慮超出了這篇短文的范圍。此外,更高電壓的直流測量可能需要額外的安全考慮,這也超出了本文的范圍。微控
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DigiKey 微控制器測量 電阻
線箍也叫端子塊導線套圈 1,是一種方便的方法來改善你的電線連接。線箍是一個中空的金屬管,外露的電線被壓接在里面。線箍將單個線束固定在適當的位置,提供清爽的安裝,最大限度地減少與雜亂線相關的問題。線箍可用于單線或對線。雙線箍是這篇文章的主題。在很多情況下,雙線箍可以節省你的時間,改善項目的外觀,最大限度地減少資源,提高故障排除速度。成品的示例顯示在 Arduino Opta 1可編程邏輯控制器(PLC)上。image865×647 66.4 KB與單線箍相比,雙線箍很容易看見。
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繼電器電壓規格經常被誤解,因為有幾個密切相關的參數很容易被誤解。混淆的根源可能是對繼電器本身的誤解。回想一下,繼電器內部有兩個電子元件,包括觸點和線圈。當線圈通電時,機械電樞在物理上迫使觸點改變狀態。一個典型的錯誤是將觸點規格與線圈規格混為一談。我們先從簡單的線圈規格說起。繼電器的線圈設計用于交流或直流操作。這是與線圈的物理結構有關的二進制規范。設計用于直流操作的繼電器線圈不適用于交流電源。你可以嘗試一下,但所發生的一切是繼電器將嗡嗡聲沒有運動的電樞。直流繼電器的電樞不會移動,因為線圈磁路缺少一個被稱為陰
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DigiKey 交流繼電器 直流繼電器
這篇文章將幫助你提高二進制時鐘的亮度。它還將指導你選擇組件,以在所有LED上提供一致的亮度,尤其是在激活了額外的LED段時。在之前的文章“設計二進制時鐘:理解多路復用約束”中,我們探索了一種具有“最低限度”顯示亮度的功能性二進制時鐘。那篇文章確定了多路復用顯示器在微控制器當前處理方面的局限性,以及由于多路復用過程本身導致的亮度降低。它將多路復用與脈寬調制(PWM)信號進行了比較。6列4行 LED 矩陣中的每個LED都以總時間的1/6開啟,相當于約17%的占空比。此外,由于所選微控制器的限制,LED 電流被
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DigiKey LED
全球領先的供應品類豐富、發貨快速的現貨技術元器件和自動化產品商業分銷商DigiKey,日前宣布與半導體技術領域的高性能產品開發商3PEAK建立戰略全球分銷合作伙伴關系,進一步擴大了其產品組合。DigiKey廣泛的產品組合現包括3PEAK的各式尖端產品,如放大器、隔離器、接口、數據轉換器、LDO與電壓基準源、監控器、驅動器、DC-DC轉換器、嵌入式MCU以及電池管理等。這些解決方案可滿足通信、工業、安全監控、醫療、健康、儀器儀表、新能源和汽車領域的各種應用需求。DigiKey通過與高品質半導體技術開發商3P
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LED是一個有價值的故障排除工具,特別是在數字電路原型設計時。這篇文章介紹了一種簡單的施工技術,可以節省你寶貴的時間。這個想法很簡單。它所需要的只是一個方體LED和一個1 kΩ電阻。將電阻焊接到陰極腿上,你就有了一個視覺指示器,可以在幾秒鐘內安裝到面包板上。由于電阻與LED集成,我們不再需要使用單獨的面包板連接點。圖1顯示了安裝在微控制器電路中的幾個LED燈。請注意,方形LED是此應用的首選,因為它們可以在面包板的0.1英寸(2.54毫米)間距內彼此相鄰安裝,如圖1左下角所示。圖2展示了使用SSL-LX2
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DigiKey LED 邏輯探針
假設我們有一個運算放大器電路,需要+/- 12 VDC電壓軌。當我們所擁有的只是如圖1所示的可變24 VDC電源時,我們如何提供互補輸出?在你說做不到之前,先考慮一下電源是如何構造的。臺式電源,如B&K Precision的1550是專為浮動輸出。在理想的情況下,地面和黑色和紅色直流輸出之間沒有電氣連接。這樣的電源就像一個電池,我們可以自由地以任何我們選擇的方式連接端子。技術貼士 :直流電源和電池之間的類比是不完整的。與電池不同,通用型直流電源不會接受反向充電電流。很多電源都有反向電壓(
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在設計電源時,首先要回答的問題是「是否需要電流隔離?」使用電流隔離可以使電路更安全,抗干擾能力較強,容易實現升降壓轉換,及較易實現多路輸出和很寬的輸入電壓范圍。兩種最常見隔離電源的拓撲形式是「反激」和「正向」。但是為了獲得更高的功率輸出,可以使用其他隔離拓撲如「推挽」、「半橋」和「全橋」。實際上,如果不需要電流隔離,工程師會盡量使用非隔離電源,因為隔離的拓撲形式總是需要變壓器或額外的線路,而且這種設備往往會增加成本和體積較大,通常很難滿足定制電源的需求。較常見的非隔離拓撲降壓轉換器 (Buck)
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Digikey 電源設計 非隔離拓撲
給電池充電時,人們的目標是逆轉電池內部放電過程中發生的化學反應,從而延長電池的使用壽命。以鉛酸電池為例,通過在電池的端子上施加電壓來逆轉化學反應,從而對電池進行再充電。給鉛酸電池充電有多種方式:恒壓 充電恒壓充電最常用于密封鉛酸電池。恒壓電池充電器的初始充電電流受到電阻的限制。下圖1顯示了恒壓充電器隨時間的充電情況。image865×533 79.8 KB圖1 由BB Battery提供恒流 充電恒流電池充電可用于多個電池串聯同時充電。充電電路和曲線的示例如下圖2所示。image865
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許多關于繼電器的文章都特別關注常開 (N.O.) 和常閉 (N.C.) 觸點之間的區別。這些內容翔實,但往往過于抽象。學生們通常對這兩者的區別幾乎沒有直觀的理解。真正的學習發生在以后,當學習者在連接繼電器時犯了錯誤。在本文中,我們將描述一個簡單的實驗,突出了繼電器觸點類型之間的差異。這些動手操作的任務提供即時反饋,讓你看到和聽到繼電器的操作。這些課程直接適用于繼電器的繼續研究,包括狀態機。本文假設你對開關有一定的了解,并了解 DPDT 和 SPST 等設備之間的差異。必需的部分該實驗需要三個組件,包括一個
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原因是有太多的因素影響這個問題,確實沒有明確的答案可以給出。然而,有一些有趣的經驗教訓,可以學習繼電器行為和物理學,包括電樞物理接觸電磁鐵芯時電感的變化、飛行時間、接觸反彈和電壓的影響。有了繼電器動力學知識,您可以更好地了解繼電器的各種參數特性并改進您的下一個設計。測試電路為了回答這個問題,我們可以使用圖1 所示的設置進行實驗,并附帶圖2 的示意圖。該設置包括一個具有代表性的工業繼電器 加插座,如示意圖所示的繼電器驅動器,以及一個 Arduino Nano Every 來切換
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我們很多人都聽說過繼電器是靠磁吸引來工作的。我們知道,當電流通過線圈時,就會產生磁場。這個磁場然后吸引電樞,電樞反過來移動觸點。很好。然而,這個模型是不完整的,無法解釋我們在繼電器中很容易看到的常見物理屬性。在本文中,我們將探討這些結構,從而更好地理解繼電器。有了這些磁路知識,我們可以更好地理解高級繼電器結構,并將我們的理解擴展到變壓器和電機等密切相關的主題。磁通的性質讓我們從兩個簡單的公理開始:沒有通量線這種東西。我們用的不是線,而是環,它是連續的場,可以穿過空氣,但更喜歡穿過含鐵材料。磁環“尋求”盡可
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插入式繼電器-通常是通用控制繼電器 - 在工業應用中經常使用。繼電器被“插入”在兩個系統之間。使用它有多種原因,包括:增加可編程邏輯控制器 (PLC) 等設備的電流處理能力。改變電壓,例如當需要 24VDC PLC 輸出來驅動具有 120 或 277VAC 線圈的接觸器時。安全通過面板隔離。該應用程序在 PLC 的表面上提供專用的 24VDC (藍色線),在控制面板的其他地方具有較高的交流電壓。這種刻意的隔離是一種故障排除幫助,因為干凈的面板布局,為每種類型的設備提供專用空間,更容易進行故障排除。提高接觸
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1. 什么是示波器?“示波器是一種電子測量裝置,它可以顯示電壓隨時間的函數圖。 這使用戶能夠同時觀察電壓和時間的變化。許多示波器可以在其屏幕上顯示多個電壓信號,這使我們具有比較這些信號行為的能力。”DigiKey 示波器 1上圖,我們可以看到兩個觀察結果:波形的峰對峰電壓可以沿著縱軸測量。它是五個主要分區,垂直增益設置為200mv /分區(見黃色箭頭),這 給出了1伏峰對峰的信號幅度。橫軸為時間,范圍設置為200μs/分頻(見白色箭頭)。 正弦波的一個周期跨越五個主要部分,所以周期是1
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