- 2025-04-10
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回帖有奖 | QSPICE体验官招募令,分享心得赢好礼!
下载调试了一天,说下感受吧。
1、填写表单(都是英文,幸好我还懂一些),下载了软件,右键管理员身份运行会开始下载弹出安装界面。选择安装位置,安装完成就弹出操作界面。
2、整体操作界面还是很舒服简洁。主界面包含原理图编辑区、元件库(Symbol&IP)、属性面板及仿真控制台。右侧属性面板可实时修改元件参数(如电压源幅值、电阻值)。
3、响应速度还是很快,我的电脑新的很流畅,元件库很齐全,无需手动适配,直接调用即可实现与实际器件一致的仿真结果。单击选中后都可以右键打开放大查看。按住左边的元件拉到右边界面即可。
4、希望就是可以慢慢推广中文版,刚刚在下载网页里面也看到不少视频和论坛,大家都可以去学习下。同时也可以看下咱们论坛管理发的帖子。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1311764-1-1.html
5、后续下一步试用在回来分享哈。
- 2025-04-09
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【关税】关税大棒影响颇多
7号亏8号亏,感觉今天也逃不过的感觉,打工人好惨。
- 2025-04-07
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【新年新挑战,任务打卡赢好礼!】第二批获奖名单公布
已确认
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2025年3月版主工作奖励
恭喜各位版主,谢谢你们的辛苦付出,向各位大佬们学习,技术杠杠的。
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测评入围名单:MAX20361EVKIT 太阳能MPPT电源管理评估板
向各位大佬们学习,技术杠杠的,我还是小白级别。
- 2025-03-17
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THS3001的PCB电路,在驱动LED时间隔固定时间滋滋响一次,LED也随着变暗一次,很规律
学习借鉴了,希望后续其他的大佬们可以给出解决问题的方案,关注期待更新。
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机器人电池管理:如何打造高效、安全的锂电池管理系统BMS
主动均衡 + 多维度传感,动态优化充放电效率,毫秒级熔断 + AI 热失控预判,让电池组寿命延长 30%,极端工况零安全事故。
- 2025-03-14
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【回帖赢50元京东卡】电源解决方案和技术
https://www.digikey.cn/zh/forum/t/topic/4060/4?dclid=CIug3PypiYwDFaBhDwIdhpsjhg
- 2025-03-07
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《具身智能机器人系统》阅读分享-具身智能大模型
具身智能大模型为机器人赋予更强环境交互力,在多领域有应用潜力,但面临算法优化与数据安全等挑战 。
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扫地机器人电池技术的革新与趋势
从电池容量提升、续航优化、新型电池研发等方面,是扫地机器人电池技术革新的方向与未来趋势 。
- 2025-03-06
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新年新挑战,任务打卡赢好礼!
奖品发了吗?
- 2025-03-05
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【回帖赢50元京东卡】电源解决方案和技术
https://www.digikey.cn/zh/forum/t/topic/4347
- 2025-02-27
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跟我学:每天5分钟,一个月入门mujoco(1.3)
谢谢楼主的分享,每天5分钟跟着楼主学知识,学好基础,跟上脚步。
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>>征集 | 晒电机控制痛点与难题,一起寻求最优解!
本帖最后由 生酱哥 于 2025-2-27 15:15 编辑
在电机控制设计中,确实常面临多重技术挑战:
1、芯片选型需兼顾高性能与成本控制,多轴协同场景下算力资源分配尤为棘手;
2、高精度位置控制与动态响应依赖复杂算法(如FOC、观测器),开发周期长且需大量调试;
3、抗干扰设计需平衡电磁兼容与系统稳定性,在高速PWM场景易引发信号失真;
4、热管理在紧凑空间内面临散热与功率密度的矛盾,影响长期可靠性;工具链碎片化导致参数整定效率低下,缺乏统一开发平台。
ADI的解决方案TMC9660确实可以很好的改善一些问题,今天只是抛砖引玉,诚邀同行分享实战经验,共同攻克技术壁垒!
- 2025-02-24
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芯片闲 置STM32L4R9I-DISCO
芯片STM32L4R9I-DISCO 探索套件 原厂ST进口,这款还是不错的,楼主是自玩还是闲置转让吗?
- 2025-02-21
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嵌入式操作系统freeRTOS在STM32系列单片机上的应用
在 STM32 单片机上运用 FreeRTOS,可实现多任务管理,提升系统实时性与资源利用率 。
- 2025-02-17
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TL431作为环路控制时的主反馈控制时的控制原理
基本结构与特性
TL431 有三个引脚,分别是阴极(K)、阳极(A)和参考端(R)。它的内部是一个电压比较器和一个可控的电流源电路。当参考端电压 大于 2.5V(TL431 的基准电压)时,阴极和阳极之间的等效电阻变小,电流增大;当参考端电压 小于 2.5V 时,阴极和阳极之间的等效电阻变大,电流减小。
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EEWorld 社区威望积分规则
Re: 新手必读(积分规则)及快速获得芯币秘诀!
o 哦,看样子以后要活跃一些了
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mos管关闭过程中的漏极电压为什么为负?
感性负载的影响
原理:在电路中如果存在感性负载(如电感线圈、电机等),当 MOS 管导通时,感性负载会储存能量。根据楞次定律,电感中的电流不能突变。当 MOS 管关闭时,感性负载为了维持电流的持续流动,会产生一个反向电动势。这个反向电动势会使得漏极电压急剧下降,甚至可能变为负值。
示例:在开关电源的降压电路中,电感是常见的感性负载。当 MOS 管导通时,电流流过电感,电感储存能量;当 MOS 管突然关闭,电感会产生反向电动势,使得 MOS 管漏极电压迅速降低,可能出现负电压。
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功率MOS漏极源极击穿问题
击穿类型
雪崩击穿:当漏极 - 源极之间的反向电压(VDS)逐渐增加时,耗尽层中的电场强度也随之增强。当电场强度达到一定程度时,耗尽层中的少数载流子会被加速到足够高的能量,与晶格原子发生碰撞电离,产生新的电子 - 空穴对。这些新产生的载流子又会被电场加速,继续与其他原子碰撞,形成连锁反应,导致漏极电流急剧增加,发生雪崩击穿。