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手把手教你用PMOS搭建一个电源端反接保护电路,1000字搞清楚每个器件的选型
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言下面是一个反接保护电路,用在12V电源输入端,保护后级负载不被电源接反给“坑”了。这个电路的核心任务是防止电源正负极接反时,电流反向流到负载,把后级电路烧坏。正常接法12V接BT3正极:P沟道MOSFET Q2(IPD80P03P4)导通,电流从BT3正极流到负载Load3,正常工作。反接(12V接BT3负极):Q2关断,电流被挡住,负载安全。简单
硬件那点事儿
2025-04-04
262浏览
【光电智造】1.5万多字工业相机大起底:从原理到选型
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光引未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光引未来----PART.01工业相机究竟是何方神圣?在当今科技驱动的时代,工业相机宛如机器视觉系统的 “火眼金睛”,发挥着至关重要的作用。与我们日常使用的普通相机相比,工业相机可谓是 “术业有专攻”。它凭借高精度的成像能力,能够精准捕
今日光电
2025-03-29
229浏览
瑞萨RA系列MCU命名方法与选型——瑞萨RA系列FSP库开发实战指南连载(04)
2.2.2瑞萨RA系列MCU命名方法与选型2.2.2.1瑞萨MCU的命名方法整体命名:点击可查看大图对初学者来说,要理解RA产品家族产品型号中的不同数字和字母并不容易。我们首先以RA系列MCU中的其中一个型号R7FA6M5BH2CBG为例,来讲解型号命名当中不同字段的含义。点击可查看大图R7FA6M5BH2CBG型号命名的含义如下:①R:表示瑞萨(Renesas)的意思。②③7F:表示MCU,内部
瑞萨MCU小百科
2025-03-26
213浏览
用两个NPN三极管搭建一个MOSFET驱动电路,1000字讲解清楚原理和选型
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言今天分析一下下面的这个电路,一个基于NPN三极管的MOSFET栅极自偏置关断电路。电路很简单,里面可是藏着不少门道,既有设计亮点,也有效率与延迟问题。咱们一边分析,一边看看器件选型和计算的门道,争取把这电路的“前世今生”讲透了!Part 02电路分析这个电路的核心任务是驱动MOSFET,通过控制其栅极电压来实现开关动作。从电路图来看,驱动器的输出信
硬件那点事儿
2025-03-19
540浏览
储能电站设计与设备选型要点
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂电联盟会长向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、推广等皆可投稿,请联系:邮箱libatteryalliance@163.com或微信Ydnxke。相关阅读:锂离子电池制备材料/压力测试!锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法!软包电池关键工艺问题!一文搞懂锂离子电池K值!工艺,研发,机理和专利!软包电池方向重磅汇总资料分享!揭秘宁德时代CATL超级工
锂电联盟会长
2025-03-18
214浏览
一文梳理DeepSeek一体机,助力企业选型
DeepSeek一体机是为DeepSeek大模型本地化部署打造的集成化计算设备,它融合高性能算力硬件、DeepSeek系列模型算法框架以及行业应用软件,形成 “开箱即用” 的智能算力方案,具备诸多功能:支持多用户并发;可进行模型推理与训练,实现知识库管理和智能体开发;能够兼容国产芯片(如昇腾、海光、摩尔线程等)及操作系统,形成自主可控算力生态。不同型号的DeepSeek一体机在性能、功能、价格方
爱分析ifenxi
2025-03-12
769浏览
罗姆线上研讨会来了!一线原厂工程师教你实用选型方法
近年来,汽车和工业设备朝着高电压的方向发展,另一方面,为了实现无碳社会,从更节能、小型化等角度出发,对功率元器件的效率提升也提出了更高的要求。不仅如此,在消费电子和车载等应用领域中,还要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。罗姆始终将半导体元件业务定位为集团的核心业务,自20世纪60年代以来不断地开展开发、生产与销售活动,目前,在小信号晶体管市场中拥有较大的份额。展望未
芯世相
2025-03-04
137浏览
罗姆线上研讨会来了!一线原厂工程师教你实用选型方法
近年来,汽车和工业设备朝着高电压的方向发展,另一方面,为了实现无碳社会,从更节能、小型化等角度出发,对功率元器件的效率提升也提出了更高的要求。不仅如此,在消费电子和车载等应用领域中,还要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。罗姆始终将半导体元件业务定位为集团的核心业务,自20世纪60年代以来不断地开展开发、生产与销售活动,目前,在小信号晶体管市场中拥有较大的份额。展望未
芯世相
2025-03-03
81浏览
开关电源超全讲解,关键器件计算与选型
1 开关电源介绍重点讲解电路工作原理和设计过程中关键器件计算与选型。开关电源的工作过程相当容易理解,其拥有三个明显特征:开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频直流:开关电源输出的是直流而不是交流 也可以输出高频交流如电子变压器1.1 开关电源基本组成部分1.2 开关电源分类:开关电源按照拓扑分很多类型:buck boost 正激 反激 半桥
电子芯期天
2025-03-02
493浏览
罗姆线上研讨会来了!一线原厂工程师教你实用选型方法
近年来,汽车和工业设备朝着高电压的方向发展,另一方面,为了实现无碳社会,从更节能、小型化等角度出发,对功率元器件的效率提升也提出了更高的要求。不仅如此,在消费电子和车载等应用领域中,还要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。罗姆始终将半导体元件业务定位为集团的核心业务,自20世纪60年代以来不断地开展开发、生产与销售活动,目前,在小信号晶体管市场中拥有较大的份额。展望未
芯世相
2025-03-01
64浏览
英飞凌2EP1xxR系列全桥变压器驱动器选型指导
免费申领活动进行中,扫码了解详情👇👇“每个开关都需要一个驱动器,而且每个驱动器都需要一个电源”。英飞凌EiceDRIVER™ 2EP1xxR系列全桥变压器驱动器,以轻量化、灵活、强大著称,满足IGBT和SiC MOSFET栅极驱动器电源需求。EiceDRIVER™ 2EP1xxR系列具备平均过流、峰值过流和过温保护等多重保护功能,以及预充电功能,确保对称和非对称隔离输出电压的良好启动,为太阳能逆变
英飞凌工业半导体
2025-02-28
188浏览
罗姆线上研讨会来了!一线原厂工程师教你实用选型方法
近年来,汽车和工业设备朝着高电压的方向发展,另一方面,为了实现无碳社会,从更节能、小型化等角度出发,对功率元器件的效率提升也提出了更高的要求。不仅如此,在消费电子和车载等应用领域中,还要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。罗姆始终将半导体元件业务定位为集团的核心业务,自20世纪60年代以来不断地开展开发、生产与销售活动,目前,在小信号晶体管市场中拥有较大的份额。展望未
芯世相
2025-02-28
175浏览
罗姆线上研讨会来了!一线原厂工程师教你实用选型方法
近年来,汽车和工业设备朝着高电压的方向发展,另一方面,为了实现无碳社会,从更节能、小型化等角度出发,对功率元器件的效率提升也提出了更高的要求。不仅如此,在消费电子和车载等应用领域中,还要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。罗姆始终将半导体元件业务定位为集团的核心业务,自20世纪60年代以来不断地开展开发、生产与销售活动,目前,在小信号晶体管市场中拥有较大的份额。展望未
芯世相
2025-02-27
115浏览
AGV舵轮选型的难点:如何在复杂需求中寻找最优解?
选型不是“套公式”,而是解一道多维方程。文|凤凰动力AGV舵轮作为移动机器人的“手脚”,其选型直接决定设备的灵活性、稳定性和经济性。但在实际应用中,工程师们常发现:技术参数表上的“完美舵轮”,落地时却可能因负载突变、路径冲突或环境干扰而“水土不服”。选型难的本质,在于需要同时平衡技术适配性、场景特殊性和成本可控性——这绝非简单的参数对照,而是一场贯穿产品生命周期的系统工程。1.难点一:负载与驱动能
移动机器人产业联盟
2025-02-26
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罗姆研讨会预告|重点解析双极晶体管的实用选型方法和使用方法
近年来,汽车和工业设备朝着高电压的方向发展,另一方面,为了实现无碳社会,从更节能、小型化等角度出发,对功率元器件的效率提升也提出了更高的要求。不仅如此,在消费电子和车载等应用领域中,还要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。罗姆始终将半导体元件业务定位为集团的核心业务,自20世纪60年代以来不断地开展开发、生产与销售活动,目前,在小信号晶体管市场中拥有较大的份额。展望未
芯世相
2025-02-26
143浏览
3月研讨会|重点解析双极型晶体管的实用选型方法和使用方法
近年来,汽车和工业设备朝着高电压的方向发展,另一方面,为了实现无碳社会,从更节能、小型化等角度出发,对功率元器件的效率提升也提出了更高的要求。不仅如此,在消费电子和车载等应用领域中,还要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。罗姆始终将半导体元件业务定位为集团的核心业务,自20世纪60年代以来不断地开展开发、生产与销售活动,目前,在小信号晶体管市场中拥有较大的份额。展望未
罗姆半导体集团
2025-02-26
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开关电源超全讲解,关键器件计算与选型
1 开关电源介绍重点讲解电路工作原理和设计过程中关键器件计算与选型。开关电源的工作过程相当容易理解,其拥有三个明显特征:开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频直流:开关电源输出的是直流而不是交流 也可以输出高频交流如电子变压器1.1 开关电源基本组成部分1.2 开关电源分类:开关电源按照拓扑分很多类型:buck boost 正激 反激 半桥
凡亿PCB
2025-02-05
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详解新能源汽车高压线束与接插件的设计选型
智能汽车网络与数据安全新媒体 新能源汽车的高效与安全运作离不开高压线束及接插件的设计优化。这些组件是电力传输系统的核心,对车辆性能和安全性起着至关重要的作用。本研究详细讨论了新能源汽车高压线束的设计原则,强调了线束布局的优化、材料选择的重要性以及制造工艺的精细度。同时,对接插件的性能标准和类型特征进行了分析,旨在提高电力传输的效率和可靠性。高压线束作为连接高压电源与各部件的媒介,不仅负责电能的传
谈思汽车
2025-01-06
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新能源汽车高压线束与接插件的设计选型详解!
新能源汽车的高效与安全运作离不开高压线束及接插件的设计优化。这些组件是电力传输系统的核心,对车辆性能和安全性起着至关重要的作用。本研究详细讨论了新能源汽车高压线束的设计原则,强调了线束布局的优化、材料选择的重要性以及制造工艺的精细度。同时,对接插件的性能标准和类型特征进行了分析,旨在提高电力传输的效率和可靠性。高压线束作为连接高压电源与各部件的媒介,不仅负责电能的传输,还起到屏蔽外部信号干扰的作用
线束中国
2024-12-26
497浏览
今日罗姆有奖直播|双极型晶体管的实用选型方法和使用方法
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!汽车和工业设备正朝着高电压方向发展;无碳社会实现,在更节能、小型化等角度,对功率元器件的效率提升也提出更高要求;消费电子和车载等应用领域更是要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。本次直播将对罗姆口碑双极晶体管产品进行重点解析,为您的需求提供新思路,直播议程如下:1.双极晶体管的基础知识2.双极晶体管的特性和选型要求3.
电子工程世界
2024-12-24
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【最后1天】罗姆有奖直播报名|双极型晶体管的实用选型方法和使用方法
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!汽车和工业设备正朝着高电压方向发展;无碳社会实现,在更节能、小型化等角度,对功率元器件的效率提升也提出更高要求;消费电子和车载等应用领域更是要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。本次直播将对罗姆口碑双极晶体管产品进行重点解析,为您的需求提供新思路,直播议程如下:1.双极晶体管的基础知识2.双极晶体管的特性和选型要求3.
电子工程世界
2024-12-23
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N-MOS&P-MOS的开关原理及选型要点分析
前言:在之前的文章,小编有提到继电器和 MOS 都可以用作 BMS(电池管理系统) 中控制电池充放电的开关。相比继电器,MOS 管在开关应用中具有更快的速度、更小的体积、更低的功耗、更高的可靠性、更少的噪声以及更长的耐用性。MOS 管可以根据导通方式、结构、材料、电流方向和应用进行分类,包括增强型和耗尽型、平面型和垂直型、矽和宽禁带材料、N 沟和P 沟、以及功率和信号MOSFET 。本文主要围绕N
皇华电子元器件IC供应商
2024-12-17
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【中国汽车电子电气技术专家委员会】汽车线束设计思路及零件选型
推荐:GSAuto联盟|三电技术专家委员会,初期仅对主机厂、Tirl1等公司新能源汽车三电研发管理制造方面人员、大学及科研机构等新能源汽车三电研究人员,现已招募490+人,主要分布在50+主机厂、50+Tire1、大学、科研机构等三电研发管理岗位人员。有意愿分享的个人或者企业请联系小编微信(GSAuto0001)或者邮箱(gearshare@163.com)。进入汽车电子产业链群请联系管理员圈圈哥
智享新汽车
2024-12-12
272浏览
罗姆有奖直播|重点解析双极型晶体管的实用选型方法和使用方法
▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!近年来,汽车和工业设备朝着高电压的方向发展,为了实现无碳社会,从更节能、小型化等角度出发,对功率元器件的效率提升也提出了更高的要求。在消费电子和车载等应用领域中,还要求功率元器件在发生短路时能够切断电流,并且具有更高的短路耐受能力。本次研讨会将会对罗姆广受好评的双极晶体管产品进行重点解析,包括如何选型以及如何使用可以将其性能充分发挥等议题。期待您的
电子工程世界
2024-12-04
149浏览
从这几款全局快门图像传感器,了解图像传感器的选型要点
本文作者:Daniel Noguchi,安森美(onsemi)产品营销资深经理视觉技术在许多自动化活动中发挥着关键作用,制造、娱乐、交通运输和医疗保健等领域更是越来越重视发展视觉系统。市场对快速、准确成像的需求愈发迫切,同时分析技术和人工智能(AI)加速发展,新一代先进视觉系统应运而生,而高速、全画幅全局快门传感器是这些系统的核心。全局快门能够即时捕捉拍摄对象的完整视图,这非常重要。基于全局快门的
安森美
2024-12-03
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