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电路分析-尊龙凯时首页

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它的任务是在给定电路模型的情况下计算电路中各部分的电流i和(或)电压v。电路模型包括电路的拓扑结构,无源元件电阻r,储能元件电容c及电感l的大小,激励源(电流源或电压源)的大小及变化形式,如直流,单一频率的正弦波,周期性交流等。电路分析分为稳态分析和暂态分析两大部分。

它的任务是在给定电路模型的情况下计算电路中各部分的电流i和(或)电压v。电路模型包括电路的拓扑结构,无源元件电阻r,储能元件电容c及电感l的大小,激励源(电流源或电压源)的大小及变化形式,如直流,单一频率的正弦波,周期性交流等。电路分析分为稳态分析和暂态分析两大部分。收起

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  • 前面学习问界m5的bms硬件设计时,聊到其使用的电流采样方案(如下图),是一个单独的电流采样模块(csu);实际上catl的这套bms方案不仅用在问界上,其他很多主机厂也有使用,例如理想等,今天就单独把这个电流采样模块学习总结下。
    3270
    11/20 17:00
  • 在设计电路时,如果现有的共模电感不能满足需求,就需要进行产品定制,以确保共模电感满足电路的抗电磁干扰及结构布局等需求。而定制共模电感时需要结合实际应用场景、性能参数需求等选择合适的材料与产品结构。对于选型工程师来说,明确自己的需求很关键。
    1553
    11/15 15:27
  • 最近利用周末时间在做一些小工装设备,例如绝缘电阻模拟工装、ntc模拟工装等,计划年底还要做出几个工装设备出来;这种脱离成熟平台,一个人全包的小作坊方式,让人从新的视角看待产品开发这件事情,挺有意思的。
    2810
    11/07 09:02
  • 今天继续分析问界m5使用的来自于catl的bms控制板,今天学习其高压部分电路。高压电路的tb面如下图所示,其采样只有一个连接器输入,为直插12pin封装,引脚之间有割槽处理;大致看下器件,干簧管使用了2个,光mos与数字隔离器也有若干个,这个板子我最近找了一下,有好几个迭代版本,尺寸、布置都是大同小异的,但是器件、电路确实有更新变化。
    4638
    10/24 11:27
  • 电源接口静电整改案例分享(一)——交换机电源接口 一、摘要 直流电是一种电流方向始终保持不变的电流形式,不随时间作周期性变化,其具有稳定性好、易于转换、传输损耗小等特点,是许多设备和系统不可或缺的电源供应方式。电源作为电子产品的“心脏”,它能否稳定可靠的运行,直接决定着产品最终的可靠性,实际应用中复杂的电磁环境,导致设备及易遭受静电或其它感应过电压等情况的影响而损坏,所以通过静电整改增强电源接口的
    3649
    1评论
    10/18 09:31
  • 复位电路静电整改案例分享(一)——交换机复位电路 一、摘要 复位电路可确保电路在启动时处于可控的状态,避免上电造成的未知问题。复位电路通常由一个复位电路元件、电阻和电容组成,用来为单片机提供复位信号,确保单片机在上电后能够立即进入初始化状态。其中上拉电阻可以确保在未按下按钮时输入引脚上具有高电平状态,避免输入信号的浮动和噪音干扰。在选择上拉电阻时,根据具体需求和电路设计合理参数可以提高电路稳定性、
    2343
    10/18 09:30
  • 为什么需要将ac转换成dc?因为大部分家庭所使用的电器都是在5v,3.3v的dc电压,如果不把ac转换成dc就无法使电器工作。为什么一开始供电站不直接传输dc呢?因为我们的电力通常都是在比较偏僻的山区或者是沿海地区,从这些地区传输到市区,ac电压会比较有优势,通过高电压低电流方式传输ac电压,可以减小传输的损耗,高压电经过供电站分阶段转换成220vac后再传输到家庭当中。
    2.4万
    09/27 10:20
  • 要搞清楚数字电路模拟电路,首先要搞清楚什么是数字信号,什么是模拟信号。随处可见的自然信号都是模拟信号。模拟信号在时间和数值上都是连续的,并且被绘制为完全“模拟”自然信号的连续曲线。
    2.9万
    09/27 10:16
  • 电压跟随器,也称为单位增益放大器,缓冲放大器,以及隔离放大器,是电压增益为1的运算放大器电路。这意味着运算放大器不能路不能对信号提供任何放大。之所以称为电压跟随器,是因为输出电压直接跟随输入电压变化,即输出电压与输入电压相同。例如,如果 10v 作为输入进入运算放大器,则输出电压也是10v。电压跟随器充当缓冲器,不对信号提供放大或衰减。
    5473
    09/26 10:40
  • 今天继续学习长安深蓝汽车上使用的bms控制板;此控制板整个电路的功能模块划分大概如下图:这里只把关键模块做了标注,可以分成高低压两大电路模块,其中高压电路模块中有高压采样功能、绝缘检测功能,至于电流检测功能粗略看没有找到;低压电路模块中的功能也比较通用,像通信、供电、mcu、存储等等,其中供电电路里面包括了好几个电源芯片,这个后面仔细看下。
    2.6万
    09/25 13:00
  • xblw mc34063集成电路本身包含了dc/dc变换器所需要的主要功能,是一款双极型线性集成单片控制电路,由于性价比高,开关峰值电流达1.5 a,电路简单且效率满足一般要求,所以广泛用于以微处理器(mpu)或单片机(mcu)为基础的系统里。本文就以我司的mc34063集成电路为例,探讨一下dc/dc转换电路的测试方法。 mc34063电路由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,r-s触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的dc/dc变换器使用简单可靠,仅用少量的外部元器件。   主要特性:输入电压范围为2.5~40 v,输出电压可调范围为1.25~40 v,输出电流可达1.5 a,工作频率最高可达180 khz,低静态电流,短路电流限制,可实现升压或降压电源变换器。   电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端, 使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻;pin6:电源端; pin7:负载峰值电流(ipk)取样端;6、7脚之间电压超过300 mv时,芯片将启动内部过流保护功能;pin8:驱动管t2集电极引出端。   基本结构及引脚功能如图1:pin1:开关管t1集电极引出端;pin2:开关管t1发射极引出端;pin3:定时电容ct接线端,调节ct可使工作频率在100~100 khz范围内变化;pin4:电源地;pin5:   电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端, 使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻;pin6:电源端; pin7:负载峰值电流(ipk)取样端;6、7脚之间电压超过300 mv时,芯片将启动内部过流保护功能;pin8:驱动管t2集电极引出端。
    4559
    09/25 11:46
  • 最近这段时间不只是芯片缺货,被动器件也开始缺货了;不只是停留在新闻中,身边的供应商也开始反馈买不到料,像普通的二极管就开始去寻找替代型号,大家是不是也面临类似的情况呢。
    7.4万
    09/24 14:55
  • 一起学习下比亚迪汉ev电池包里面的bdu设计,因为bms的主控板和高压采样板都集成在bdu内部,所以学习其bdu的设计还是很有必要的;之前校长有写过此bdu的概况,这次再详细展开下。
    10.5万
    09/22 12:15
  • 今天一起学习分析下问界m5电池包上面的bms控制板。从网上找到了一个m5的电池包,如下图所示:bms都布置在pack一端,其中控制器为金属壳体,位于左下角,看起来它下面有个金属支架,直接固定到了下托盘上面,这样外壳与托盘就相连了。
    8146
    08/14 12:00
  • 这次继续把另外一个型号的小信号继电器拆解完,具体型号为hfd39系列中的hfd39/12-s,它有4个引脚,除去线圈2个引脚外,另外2个引脚为触点,只有1组常开触点,属于单稳态继电器,这个与前面的hfd3-vi是不同的。
    5531
    08/01 08:09
  • 曾经,在轨道车项目电路板d02_mb_v100和d02_mb_v101两个版本的实际应用中遇到继电器无法可靠吸合的问题,本文从理论上分析了继电器无法可靠吸合的原因,记录了改进测试的结果,并提出了改善该问题的方案,且在后续电路板d02_mb_v102版本的应用中验证了该改善方案的有效性。
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    07/22 14:40
  • 这次讨论下高压采样电路使用低压地作为参考点的方案。在之前有篇文章介绍model 3的高压采样电路,具体链接为《model 3 bms上的高压检测与绝缘检测电路》,里面提到过此高压采样方案使用低压地作为参考平面,高压信号通过大电阻分压后直接连到了低压电路网络,当时对这个方案一笔带过了,最近在做一些竞品电路对比分析,就重新看下。
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    1评论
    07/19 13:45
  • 随着科技的发展和应用领域的扩展,压电技术在许多领域中得到了广泛的应用。在压电器件的研究和开发过程中,压电叠堆测试是非常重要的一环。本文通过对功率放大器的直流偏置功能在压电叠堆测试中的应用进行了深入研究,探讨了功率放大器直流偏置功能对测试结果的影响以及其重要性。 压电叠堆是一种能够将机械能转化为电能或者将电能转化为机械能的器件。在科学研究和工程技术中,压电叠堆被广泛应用于能量转换、传感、振动控制等领
    2632
    07/16 17:30
  • 最近又在弄安规的事情,随着认知不断的深入,也不断被挑战,pk了一段时间,感觉收获挺大,之前一些模棱两可的知识点也清晰了起来,后面我再总结一篇出来。今天一起学习下小信号继电器的知识。
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    07/01 10:40
  • 晶振作为电子设备中的关键组件,其稳定性直接影响到整个系统的正常运行。本文针对晶振导致整机不上电的问题,分析了内因和外因两大类原因,并提出了相应的解决办法。晶发电子让大家l解到晶振停振的多种可能原因以及如何进行故障诊断和修复。 1. 晶振停振的原因及影响 晶振停振是指晶振无法正常振荡,导致以之为时钟信号的电路停顿。这种情况可分为彻底停振和不稳定性两大类。 彻底停振:晶振完全损坏时,可能导致电子设备无
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    06/17 06:06

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